[发明专利]一种通过静电纺制备多孔中空纳米氧化铝纤维的方法无效

专利信息
申请号: 201210238097.0 申请日: 2012-07-10
公开(公告)号: CN102776603A 公开(公告)日: 2012-11-14
发明(设计)人: 刘朋超;朱轶铮;马敬红;龚静华;杨曙光;徐坚 申请(专利权)人: 东华大学
主分类号: D01F9/10 分类号: D01F9/10;D01F11/00;D01D5/00
代理公司: 上海泰能知识产权代理事务所 31233 代理人: 黄志达;谢文凯
地址: 201620 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 通过 静电 制备 多孔 中空 纳米 氧化铝 纤维 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于中空陶瓷纤维的制备领域,特别涉及一种通过静电纺制备多孔中空纳米氧化铝纤维的方法。

背景技术

陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,直径一般为2~5μm,长度30~250mm,纤维表面呈光滑圆柱形。由于具有耐高温、热稳定好、导热率低、比热小等优点,广泛应用于石化、冶金、电力、航空、航空、航天等各个领域。陶瓷纤维最早是出现在1941年,美国巴布威尔考克斯公司用天然高岭土,采用电弧炉熔融喷吹成纤维。从20世纪70年代陶瓷纤维在我国开始生产使用,其应用技术在20世纪80年代得到迅速推广,在进入20世纪90年代,含锆纤维和多晶氧化铝纤维得到推广。根据使用功能的不同,陶瓷纤维一般可分为耐高温陶瓷纤维和功能陶瓷纤维。其种类包含普通硅酸铝陶瓷纤维,高硅酸铝陶瓷纤维,含Cr2O3、ZrO2或B2O3的硅酸铝陶瓷纤维,多晶氧化铝纤维和多晶莫来石纤维等,其制备方法主要包括化学气相反应法、化学气相沉积法、聚合物前驱体法、静电纺丝法、溶胶凝胶法等。

静电纺丝是20世纪30年代的专利发明,高压使聚合物溶液或者熔体从喷丝头里喷射出来形成带电射流,在到达接收装置之前,带电射流由于溶剂的挥发凝结,聚合物冷却固化形成聚合物纤维,最后沉积在接收装置上。基于静电纺丝的方法制备中空纳米陶瓷纤维主要包括:(1)同轴静电纺丝法(始于2003年),2004年Li等用类似的方法通过将PVP与Ti(OiPr)4为壳溶液,重矿物油为核溶液,静电纺丝制备纳米纤维,然后在高温下烧掉壳与核的有机成分,从而得到中空TiO2纳米纤维。之后,碳微米/纳米管、多空腔微管也采用该方法得到了制备。(2)后处理法:通过将纳米纤维膜浸渍或者蒸汽沉积的方法获得中空结构。Li等报道了先以电纺的Mn2O3纳米纤维作为氧化剂模板诱导苯胺在其上进行聚合,反应后除去Mn2O3,获得了室温下对NH3具有优异传感性的聚苯胺纳米管。类似的方法也被用来制备SnO2纳米管;Kim用聚丙烯腈(PAN)纳米纤维做模板通过原子沉积以及后续烧结的方法获得了SnO2纳米管。

但是以上提到的通过静电纺丝技术制备中空纳米陶瓷纤维需要特殊的带有内插管的针头、核层萃取剂或者是特殊的模板聚合物,静电纺设备复杂,工艺繁琐。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种通过静电纺制备多孔中空纳米氧化铝纤维的方法,该方法工艺条件简单,环境污染小,采用最简单的静电纺设备,只需经过简单的高温处理就可得到中空纳米陶瓷氧化铝纤维。

本发明的一种通过普通静电纺制备多孔中空纳米氧化铝纤维的方法,包括:

(1)制备均匀的纺丝液:将金属盐和聚合物溶解于共溶剂中,制备成均匀的或者是稳定分散的纺丝液;其中金属盐的分解温度低于聚合物的降解温度,聚合物的玻璃化转变温度低于金属盐的分解温度,金属盐分解生成的氧化物的扩散速率小于金属盐的扩散速率;

(2)制备杂化纳米纤维:将上述的均匀的或者是稳定分散的纺丝液进行静电纺丝,制备杂化纳米纤维;

(3)热处理:将上述杂化纳米纤维干燥后,进行热处理,得到多孔中空纳米氧化铝纤维。

步骤(1)中所述的金属盐为无机铝盐、有机铝盐中的一种或几种,或者为由无机铝盐、有机铝盐中的一种或几种制备的溶胶,并且在高温分解时生成的氧化物条件下,金属盐扩散的速率要大于金属氧化物的扩散速率。

所述的无机铝盐包括氯化铝(AlCl3)、硫酸铝(Al2(SO4)3)、硝酸铝(Al(NO3)3);有机铝盐包括异丙醇铝(Al(OC3H7)3)、三仲丁醇铝(ATSB)、正丁醇铝(Al(OC4H9)3)、乙酰丙酮铝、乙酸铝。

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