高壓靜電紡絲作為一種高效制備納米纖維的技術(shù),憑借其工藝簡單、纖維直徑可控(50nm-10μm)及材料適應(yīng)性廣等優(yōu)勢,在生物醫(yī)學(xué)、過濾材料、能源存儲等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大應(yīng)用潛力。本文從電場力作用機制、溶液射流行為及纖維成型過程三方面,系統(tǒng)解析高壓靜電紡絲設(shè)備的基本原理。

一、電場力驅(qū)動下的射流形成機制
高壓靜電紡絲設(shè)備的核心原理是利用高壓電場(通常為5-30kV)使聚合物溶液或熔體帶電,當(dāng)電場力克服溶液表面張力時,形成泰勒錐并噴射出帶電射流。其物理過程可分為三個階段:
1.電荷積累階段
通過高壓電源在溶液表面誘導(dǎo)電荷分布,溶液表面電荷密度(σ)與電場強度(E)滿足關(guān)系:σ=ε?ε_rE,其中ε?為真空介電常數(shù),ε_r為溶液相對介電常數(shù)。當(dāng)表面電荷產(chǎn)生的電場力(F_e=σE)超過溶液表面張力(F_s=2πrγ,r為液滴半徑,γ為表面張力)時,液滴變形為泰勒錐。
2.射流不穩(wěn)定拉伸階段
帶電射流離開泰勒錐后,因電荷間排斥作用產(chǎn)生彎曲不穩(wěn)定性,同時電場力持續(xù)拉伸射流,使其直徑在微秒級時間內(nèi)從數(shù)百微米驟降至納米級。此過程中,溶劑快速揮發(fā)或熔體冷卻固化,形成初生纖維。
3.纖維沉積與固化階段
帶電纖維在電場作用下飛向收集板,通過調(diào)整收集板運動速度(0.1-10m/s)和電場分布,可控制纖維排列方向。對于熔融紡絲,需精確控制熔體溫度以避免纖維斷裂。
二、關(guān)鍵工藝參數(shù)對纖維形貌的影響
1.電壓強度:電壓升高(10-25kV)可增強電場力,降低纖維直徑,但過高電壓(>30kV)易引發(fā)火花放電導(dǎo)致紡絲中斷;
2.溶液濃度:濃度過低(<5wt%)導(dǎo)致射流斷裂,濃度過高(>20wt%)則因黏度過大難以形成泰勒錐;
3.接收距離:距離增加(10-30cm)延長溶劑揮發(fā)時間,減少纖維粘連,但過長距離會降低電場強度影響拉伸效果;
4.環(huán)境參數(shù):濕度升高(>60%RH)會延緩溶劑揮發(fā),導(dǎo)致纖維直徑不均;溫度升高(25-60℃)可降低溶液黏度,促進紡絲穩(wěn)定性。
三、典型應(yīng)用場景拓展
1.生物醫(yī)學(xué):制備聚乳酸(PLA)納米纖維支架,用于組織工程中細胞黏附與增殖;
2.空氣過濾:通過靜電紡絲制備PVDF納米纖維膜,對PM0.3過濾效率達99.97%;
3.能源領(lǐng)域:利用PAN基碳納米纖維作為鋰離子電池負極材料,比容量提升至500mAh/g以上。
高壓靜電紡絲設(shè)備通過精確調(diào)控電場力與溶液流變學(xué)行為,實現(xiàn)了從微觀到宏觀的多尺度結(jié)構(gòu)控制。隨著多針頭陣列、近場直寫等技術(shù)的突破,其工業(yè)化應(yīng)用進程正不斷加速。