1. Introduction
Electrospinning [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] and [15] is a method of producing superfine fibers with diameters ranging from 10 μm down to 10 nm by forcing a polymer melt or a solution through a spinnerette by electric field and subsequently drawing the resulting filaments as they solidify or coagulate. The technology has attracted much attention recently due to the ease with which nanometer diameter fibers can be produced from a range of natural and synthetic polymers. The list of electrospun materials includes synthetic polymers with a broad range of conducting properties from nonconducting polyurethane to highly conducting polyaniline, and natural polymers such as collagen and silkworm silk. The potential applications of such small fibers are numerous and diverse. Their small diameter offers advantages for filtration and composite materials. Their high surface area makes them attractive as catalyst supports and for targeted drug delivery. Electrospinning polymer solution with added carbon nanotubes results in super strong composite nanofiber. In addition, fibers electrospun from polymers can serve as carbon nanomaterials after pyrolysis. Non-woven fabrics electrospun from biocompatible materials are being developed for biomedical uses such as wound dressings and artificial tissue scaffolds. Conducting polymers can be used to fabricate nanowires. Due to the importance of the electrospinning process in many potential applications an increasing amount of work is put into the theoretical modeling of the process by analytical equations linking the electrospun fiber diameter with the process parameters and the characteristics of the polymer solution.
1. บทนำเส้นใยนาโน [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] [15] เป็นวิธีการผลิตเส้นใย superfine มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงไป 10 nm โดยบังคับให้การละลายพอลิเมอร์หรือแก้ไขปัญหาผ่านการ spinnerette โดยสนามไฟฟ้า และต่อมาวาดเส้นใยเกิดแข็ง หรือแข็งตัว เทคโนโลยีได้ดึงดูดความสนใจมากเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากความสะดวกซึ่งเส้นใยนาโนเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางที่สามารถผลิตได้จากธรรมชาติ และสารสังเคราะห์โพลีเมอร์ รายการวัสดุ electrospun มีโพลิเมอร์สังเคราะห์ มีความหลากหลายของคุณสมบัติจากยูรีเทน nonconducting จะสูงดำเนิน polyaniline ดำเนิน และโพลิเมอร์ธรรมชาติเช่นคอลลาเจนและไหมผ้าไหม การใช้งานของเส้นใยขนาดเล็กดังกล่าวมีมากมาย และหลากหลาย เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กของพวกเขามีข้อดีสำหรับกรองและวัสดุคอมโพสิต พื้นที่ผิวของพวกเขาสูงทำให้พวกเขาน่าสนใจ เป็นแรงกระตุ้นสนับสนุน และส่งเป้าหมายยาเสพติด เส้นใยนาโนพอลิเมอร์โซลูชั่นผล nanotubes คาร์บอนเพิ่มใน nanofiber ผสมซุปเปอร์แข็งแรง นอกจากนี้ electrospun เส้นใยจากโพลิเมอร์สามารถทำหน้าที่เป็นคาร์บอน nanomaterials หลังจากไพโรไลซิ มีการพัฒนา electrospun ผ้าไม่ทอจากวัสดุชีวภาพสำหรับใช้ทางชีวการแพทย์เช่นแผลบาดแผลและเนื้อเยื่อเทียม scaffolds ทำการโพลีเมอร์สามารถใช้ในการประดิษฐ์ nanowires เนื่องจากความสำคัญของกระบวนการเส้นใยนาโนมีศักยภาพกับงาน ปริมาณงานเพิ่มขึ้นจะใส่ลงในแบบจำลองทางทฤษฎีของกระบวนการ โดยสมการเชิงวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ electrospun พารามิเตอร์กระบวนการและลักษณะของสารละลายพอลิเมอร์
การแปล กรุณารอสักครู่..

1 . แนะนำทะเบียนการค้า [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] , [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] , [ 8 ] , [ 9 ] , [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] และ [ 15 ] เป็นวิธีของ การผลิตเส้นใยพิสิฐ ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 μเมตร ลง 10 nm โดยบังคับให้พอลิเมอร์ละลายหรือโซลูชั่นผ่าน spinnerette โดยสนามไฟฟ้า และภายหลังการวาดภาพที่เกิดเส้นใยที่พวกเขาแข็งหรือจับตัวเป็นก้อน เทคโนโลยีได้ดึงดูดความสนใจมากเมื่อเร็ว ๆนี้เนื่องจากความสะดวกกับเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นใยนาโนที่สามารถผลิตได้จากช่วงของพอลิเมอร์ธรรมชาติและสังเคราะห์ รายการของ วัสดุที่มีเส้นใยพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีช่วงกว้างของการดำเนินการคุณสมบัติจาก nonconducting Polyurethane มีการพอลิแอนิลีน และ พอลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น คอลลาเจน และเลี้ยงไหม ศักยภาพของการใช้เส้นใยขนาดเล็กดังกล่าวมีจำนวนมากและหลากหลาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพวกเขามีข้อได้เปรียบสำหรับการกรองและวัสดุคอมโพสิต ของพื้นที่ผิวสูงทำให้พวกเขามีเสน่ห์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สนับสนุนและเพื่อผลิตยา . สารละลายพอลิเมอร์เส้นใยคาร์บอนด้วยการเพิ่มผลลัพธ์ในซุปเปอร์แข็งแกร่งผสมนาโนไฟเบอร์ . นอกจากนี้ ไฟเบอร์ เส้นใยจากพอลิเมอร์สามารถใช้เป็นคาร์บอน nanomaterials หลังจากที่ไพโรไลซีส ผ้าไม่ทอเส้นใยจากวัสดุทางชีวภาพที่ถูกพัฒนาสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เช่น แผลบาดเจ็บและโครงเนื้อเยื่อสังเคราะห์ การใช้นาโนโพลิเมอร์ที่สามารถสร้าง . เนื่องจากความสำคัญของเส้นใยกระบวนการในการใช้งานมากอาจเพิ่มปริมาณของงานที่จะใส่ลงในแบบจำลองทางทฤษฎีของกระบวนการวิเคราะห์สมการการเชื่อมโยงเส้นใยไฟเบอร์เส้นผ่าศูนย์กลางกับพารามิเตอร์ของกระบวนการ และลักษณะของสารละลายโพลิเมอร์ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
