图1 CaO-SiO2 稳定的Al2O3 纳米纤维膜的柔性展示 来源:电纺期刊
α-Al2O3 纤维是一种重要的陶瓷纤维,具有优良的力学、热学、光学性能。它具有的耐高温、耐腐蚀、高强度、质量轻等特点,使其在工业和航天等多个领域有重要应用。
α-Al2O3 纤维在空气气氛中1650℃条件下仍可以保持完整的纤维形态,还具有抗冲击性、可缠绕性等特点,用于制备耐烧蚀隔热功能复合材料具有得天独厚的优势,α-Al2O3热导率低,被认为是*的高温隔热纤维。Al2O3 纤维的规模化生产多采用熔融纺丝等方法,静电纺丝方法目前还处于实验室研究阶段。
Azad等人利用静电纺丝技术通过改变铝源种类制备了不同直径的Al2O3 纳米纤维。Hota等人以PVP 为聚合物模板、乙酸铝为铝源,并加入乙酸钡和硫酸铝饱和溶液,通过静电纺丝技术制备了Al2O3 纳米纤维膜,其对Cr4+的吸附量高达6.8mg/g。为提高Al2O3 纳米纤维膜的强度,Chen等人进一步引入掺杂技术,分别制备了CaO/SiO2 掺杂和MgO 掺杂的Al2O3 纳米纤维膜,显著的提高了纤维膜的柔性,如图1所示。但是这些超细纤维普遍存在短而脆的缺点,限制了其应用,因此制备柔韧性好、连续性好的Al2O3 纤维成为一个发展方向。 |
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