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Updated: Sep 2, 2026

09:39
Procedure for Fabricating Biofunctional Nanofibers
Published on: September 10, 2012
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基于热塑性聚氨的散装离子纤维的融化线,填充碳纳米管
Claude Huniade1, Aurélie Cayla2, Tariq Bashir1
1Polymeric E-textiles, The Swedish School of Textiles, University of Borås, Borås 501 90, Sweden.
概括
这项研究引入了一种新的融织工艺,用于制造离子纤维,增强离子织品. 对离子液体和碳纳米管的优化使用显著提高了用于先进织物应用的纤维导电性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 织工程 织工程 织工程
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 离子电子织品 (i-织品) 能够在空气中进行电化学应用和传感.
- 离子导电性织纤维 (离子纤维) 的开发对于不同的i-织功能至关重要.
- 现有的离子纤维生产方法未被充分探索,限制了织物制造业的进步.
研究的目的:
- 调查炼线,以生产具有量身定制的电力和机械性能的离子纤维.
- 探索离子液体 (IL) 和多壁碳纳米管 (CNT) 在离子纤维制造中的协同效应.
- 建立一个工业上兼容的工艺,用于先进的离子电子织物开发.
主要方法:
- 制备热塑性聚氨 (TPU) 弹性体颗粒,其中包含离子液体 (1-乙基-3-甲基利米达三甲硫酸盐,EMIm OTf).
- 使用含有IL的TPU颗粒,具有和没有多壁碳纳米管 (CNTs) 的单体纤维的化线.
- 造纤维的特性,包括挤出温度,形态 (SEM-EDX),导电性 (EIS,CV) 和拉伸性能.
主要成果:
- 确定了IL和CNT的最佳比率,用于融旋转过程,产生电导率在10−2μS cm dtex−1.1的离子纤维.
- 使用最佳IL和CNT组合生产的纤维具有两倍的导电性,与没有IL或CNT超过透值的纤维相比.
- 增强的导电性归因于TPU矩阵内由IL和CNT组成的复杂的分离网络.
结论:
- 造是生产功能性离子纤维的可行和工业兼容的方法.
- 离子液体和碳纳米管之间的协同作用为增强离子纤维导电性提供了一个有前途的途径.
- 这一过程为开发下一代离子织品提供了一个可扩展的替代方案.

