瑞禧-纖維狀結構多孔聚乳酸PLA納米膜
靜電紡絲技術可制得聚合物納米紡織纖維長絲,實心納米碳纖維,生物降解性聚合物納米纖維和聚苯胺及其與常規聚合物共混的納米導電纖維,其直徑取決于紡絲工藝參數;靜電紡絲是得到納米纖維的方法,也是有可能實現納米纖維的技術.
瑞禧-纖維狀結構多孔聚乳酸PLA納米膜
為了獲得兼具低阻和透氣,透濕性能的納米纖維膜材料,將聚乳酸(PLA)溶解在二氯甲烷(DCM)和N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)形成的混合溶劑中,采用靜電紡絲技術制備PLA多孔納米纖維膜,并研究了DCM/DMAC質量比對纖維膜形態結構,透氣性能,透濕性能和空氣過濾性能的影響.結果表明:"呼吸圖案"效應和熱致相分離是纖維表面形成孔洞的主要機制,隨著DCM含量的增加,纖維表面孔隙覆蓋率逐漸增大,纖維膜的透氣*降低后升,透濕率略有提,過濾效率逐漸上升,阻力壓降則先增大后減小,因子持續變大,說明在納米纖維中形成多孔結構有助于材料的透氣,透濕性能,并可以實現低阻的過濾效果,在過濾材料領域具有的應用.
熒光PLA聚乳酸納米纖維-綠色紅色
綠色熒光標記PCL納米纖維
紅色熒光標記PLGA納米纖維
綠色熒光標記PVA納米纖維
紅色熒光標記PVP納米纖維
熒光標記明膠納米纖維
多孔支架PLA聚乳酸納米纖維膜
不同纖維直徑聚乳酸納米纖維膜-直徑500nm
介孔PLA纖維薄膜-納米微米級
多孔聚乳酸纖維薄膜
介孔PLA纖維薄膜
PLA納米纖維膜
PCL納米纖維膜
PLGA納米纖維膜
PVA納米纖維膜
PVP納米纖維膜
Gelatin納米纖維膜
PEO納米纖維膜
溫馨提示:西安瑞禧生物供應產品用于科研,不能用于人體(BYZ 2021.7)