王 進(jìn),趙銀桃,2,朱士鳳,2,田明偉,2,曲麗君,2
(1.青島大學(xué),山東 青島 266071;2.生物多糖纖維成形和生態(tài)紡織國家重點實驗室,山東 青島 266071)
離心紡是一種新型的納米纖維制備技術(shù),與傳統(tǒng)靜電紡絲技術(shù)不同,它是利用高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力和剪切力將高聚物熔體或溶液甩出成絲,紡絲效率和產(chǎn)量提升明顯,具有無高壓、產(chǎn)量高、能耗少、污染小等特點,其在紡織領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多,為紡織行業(yè)的發(fā)展起到一定的推動作用[1]。本文主要介紹了離心紡絲的發(fā)展?fàn)顩r、離心紡絲原理和離心紡絲原料的選擇。
離心紡絲技術(shù)是利用高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的離心力將高聚物溶液或熔體甩離噴絲器,射流隨溶劑揮發(fā)或熔體冷卻固化成超細(xì)纖維,工藝流程雖然簡單,但纖維的成型機(jī)制復(fù)雜。近年來很多研究通過數(shù)學(xué)模型和高分子粘彈理論來探索離心紡纖維成型機(jī)制,雖對獲得更細(xì)、性能更優(yōu)的纖維起到積極作用[2],但至今仍未完全建立其數(shù)學(xué)物理模型。離心紡絲技術(shù)早在19世紀(jì)就開始應(yīng)用于生產(chǎn)某些玻璃纖維和合金纖維,但在制備高聚物纖維,特別是在納米纖維方面還處在起步階段。
離心紡絲現(xiàn)在主要分為無噴嘴離心紡、有噴嘴離心紡、離心-靜電紡等三大類,一般情況下不加特殊說明就是指有噴嘴離心紡。
離心紡技術(shù)早在19世紀(jì)60年代就被美國一家紡絲企業(yè)用來生產(chǎn)玻璃纖維[1],當(dāng)時使用的裝置比較簡單,其成形機(jī)制為將原料熔融后利用離心力甩出冷卻成絲,但收集過程復(fù)雜:在離心力及高速氣流對熔融態(tài)玻璃進(jìn)行牽伸時,向射流噴灑粘合劑,以得到由直徑數(shù)十微米、長度數(shù)厘米纖維組成的且烘干后具有一定強(qiáng)力的非織造布。
1924年U.S. Patent 1500931提出了一種離心紡絲設(shè)備,主要用于將纖維膠紡成人造絲線[2]。1970年Chen和Miller利用改進(jìn)后的離心機(jī)成功制成了合金纖維[3],熔融射流撞擊帶有凸形內(nèi)表面的環(huán)形罩,纖維甩到環(huán)形罩固化然后從其坡面滑落,該方法有利于纖維與環(huán)形罩的熱傳遞,從而提高合金纖維的力學(xué)性能。離心紡雖曾在玻纖和合金纖維方面有廣泛的應(yīng)用,但在制備高聚物纖維,尤其是納米纖維方面,尚在起步階段。1986年歐洲專利P0168817發(fā)明了一種以擠出機(jī)為喂料系統(tǒng)的離心紡絲裝置,用來大規(guī)模制備非織造布[2]。1991年,U.S. Patent 5075063描述了一種可進(jìn)行熔融或溶液紡絲的離心機(jī)[4],1995年,U. S. Patent 5460498在上述裝置結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改善,引進(jìn)了高速氣流對射流進(jìn)行進(jìn)一步的牽伸[5],同年,U.S. Patent 5494616設(shè)計了一些不同結(jié)構(gòu)的紡絲模頭[6],逐漸提高了纖維的品質(zhì)。2005年,日本帝人特威隆公司率先使用濕法離心紡技術(shù)生產(chǎn)了纖維素纖維。2008年Weitz R. T.等人[7]利用旋涂儀意外獲得了直徑低至25 nm的聚甲基丙烯酸甲酯纖維(PMMA)。同年,章培標(biāo)等人[8]在專利CN101220544中發(fā)明了熔體和溶液離心紡絲制備非織造布的裝置,其中離心旋轉(zhuǎn)部分采用旋轉(zhuǎn)盤、旋轉(zhuǎn)盤蓋以及環(huán)狀隔片結(jié)構(gòu),并且利用紅外溫控系統(tǒng),裝置既可滿足熔體紡絲條件也可滿足溶液紡絲,紡絲原料多樣化。2010年U.S. Patent 7763228中提出了利用離心方法制備納米級碳纖維的構(gòu)想[9],同年張以群等人[10]提出一種水平盤式旋轉(zhuǎn)離心紡絲法,該法使用電磁加熱技術(shù),可精確控制紡絲溫度,解決熔體紡絲因裝置加熱部分復(fù)雜而難以控制的問題。之后,Karen Lozano等人[11]在U.S.Patent 2015061180提出一種制備超細(xì)纖維的離心紡絲裝置,屬于高速離心紡絲范疇,且在這基礎(chǔ)上進(jìn)行了大量的實驗研究,對各種紡絲原料進(jìn)行實驗,研究了各種外部因素以及材料本身對纖維成型的影響,并建立了詳細(xì)的數(shù)學(xué)模型,深入分析了射流的動力學(xué)和流變學(xué)特征。
近年來,美國FibeRio公司、納幕爾杜邦公司等都應(yīng)用了離心紡技術(shù)并獲得了巨大收益。隨著離心紡技術(shù)的不斷發(fā)展,離心靜電紡技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,這是一種將離心紡和靜電紡兩者結(jié)合的新紡絲形式,現(xiàn)如今一些公司和研究所也在利用這種技術(shù)生產(chǎn)或研發(fā)紡絲設(shè)備用于實際生產(chǎn)。總之,離心紡作為一種制備納米纖維的新技術(shù),受到越來越多的關(guān)注。
離心紡絲基本都是靠高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下產(chǎn)生的離心力紡絲,也稱高速離心紡絲,即高分子熔體或溶液在離心力的作用下,被甩至轉(zhuǎn)盤圓周的噴口處,當(dāng)離心力克服紡絲原料的粘度和表面張力時,紡絲原料被拉伸成纖維,紡絲過程中轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)速度、聚合物熔體或溶液的粘度、噴口到收集端的距離、噴口大小、方向、轉(zhuǎn)盤內(nèi)部結(jié)構(gòu)等都會影響纖維的質(zhì)量和產(chǎn)量[2]。高速離心紡絲不需要外加高壓電場,不要求紡絲原料有特殊的介電性能,也不需要熔噴紡絲中的快速高溫氣流等,極大程度節(jié)約了生產(chǎn)成本。
3.2.1有噴嘴離心紡
有噴嘴離心紡,其噴絲器和纖維收集器是最為重要的部分,影響著高聚物紡絲液的流動機(jī)制和射流的牽伸機(jī)制,是決定纖維品質(zhì)的關(guān)鍵部件。Lozano和Sarkar[12]在U. S. Patent 2009 0280325 A1中詳細(xì)介紹了不同結(jié)構(gòu)的噴絲器,分別為狹縫式噴絲器、篩網(wǎng)式噴絲器、三板復(fù)合式噴絲器及針管式噴絲器。狹縫式噴絲器包括控制流量的導(dǎo)流器、紡絲底盤及紡絲蓋。紡絲底盤與紡絲蓋間留有狹縫,狹縫尺寸可按紡絲要求進(jìn)行調(diào)節(jié),紡絲時流體從狹縫中擠出并分裂成多股射流;篩網(wǎng)式噴絲器利用篩網(wǎng)作噴嘴,極大增加了噴嘴數(shù)量。狹縫式及篩網(wǎng)式噴絲器的特點是產(chǎn)量高,但射流軌跡較難控制且相鄰射流易產(chǎn)生干擾,導(dǎo)致纖維粗細(xì)不勻、纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)層次不清;Lozano課題組及FibeRio公司利用自行設(shè)計及制作的三板復(fù)合式噴絲器制備各類纖維。上托板及下托板用來固定中層基板,中層基板由儲料槽、導(dǎo)流槽及噴絲孔構(gòu)成。該餅狀結(jié)構(gòu)噴絲器有效減小了紡絲液與空氣的相對運(yùn)動,因而可減少溶劑在噴嘴處揮發(fā)過快造成的堵塞現(xiàn)象;針管式噴絲器結(jié)構(gòu)簡單,安裝及清洗方便,十分適合實驗探究溶液離心紡絲[13]。
3.2.2無噴嘴離心紡
對比有噴嘴離心紡,無噴嘴離心紡摒棄了噴嘴,從而進(jìn)一步提高了離心紡纖維產(chǎn)量。Weitz R. T.等人[7]曾在旋涂過程中意外獲得了直徑低至25 nm的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)纖維,在纖維成型過程中,Rayleigh-Taylor不穩(wěn)定性誘導(dǎo)液膜分裂形成“手指”(液膜前端因不穩(wěn)定產(chǎn)生波動并分裂形成射流,可形象的描述為“手指現(xiàn)象”),“手指”前端飛離盤面并牽拉出大量纖維。有些研究團(tuán)體由此設(shè)計了帶導(dǎo)流器的無噴嘴離心紡絲裝置,其導(dǎo)流器可控制鋪展于盤面的液膜厚度及流量,從而誘導(dǎo)液膜均勻分裂成“手指”。其中,噴絲器又分為槽形噴絲器和盤形噴絲器,實驗發(fā)現(xiàn),槽形噴絲器的可紡性優(yōu)于盤形噴絲器,因槽形側(cè)壁可緩存紡絲液,易形成更薄的液膜及更細(xì)的“手指”。顯然無噴嘴離心紡極大地提高了纖維產(chǎn)量且更適用于紡高粘度溶液,但液膜隨溶劑揮發(fā)固化以及連續(xù)、穩(wěn)定地供料等問題還解決。
無噴嘴離心紡是基于傳統(tǒng)離心力紡絲發(fā)展起來的紡絲方法,兩種紡絲技術(shù)各具特色。有噴嘴離心紡纖維均勻度較好,纖網(wǎng)蓬松;無噴嘴離心紡生產(chǎn)效率極高,但纖維均勻度有待提高。
3.2.3離心靜電紡
離心紡相比靜電紡最大的優(yōu)勢是產(chǎn)量高,但所得纖維的形貌及其直徑分布略遜于靜電紡纖維。而離心靜電紡將離心紡與靜電紡的技術(shù)優(yōu)勢相結(jié)合,對轉(zhuǎn)速要求有所降低,提高纖維產(chǎn)量的同時還有效解決了串珠、并絲等問題。Wang等人[14]較早研究了離心靜電紡射流成形機(jī)理及纖維內(nèi)部大分子鏈的聚集態(tài)結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)在離心與靜電場環(huán)境下,射流彎曲不穩(wěn)定現(xiàn)象消失,這促進(jìn)了大分子鏈的取向,進(jìn)而提高了纖維的強(qiáng)力;Liao等人[15]介紹了利用離心靜電紡技術(shù)制備部分結(jié)晶雙酚A聚碳酸酯(BPAPC)纖維,指出該纖維在四氫呋喃(THF)體系中得到的結(jié)晶度較高;Chang Weimin等人[16]探討了特征數(shù)、特征群與射流曲率半徑、射流長度、泰勒錐形貌的關(guān)系,并結(jié)合試驗證實了在靜電場中引入適當(dāng)?shù)碾x心力可增強(qiáng)纖維的力學(xué)性能;Dabirian F.等人[17]就離心靜電紡技術(shù)的紡絲參數(shù)與纖維形貌之間的關(guān)系進(jìn)行了詳細(xì)研究,發(fā)現(xiàn)電場力的誘導(dǎo)可提高離心紡纖維的取向排列程度;徐淮中[13]利用自制的離心靜電紡裝置試制了PVP纖維,發(fā)現(xiàn)所得纖網(wǎng)整體形貌均勻、致密,纖維無串珠、無并絲, 且取向度較高。
綜上所述,不同的離心紡方式各具特色:有噴嘴離心紡纖維均勻度較好,纖網(wǎng)蓬松;無噴嘴離心紡生產(chǎn)效率高,但纖維均勻度有待提高;離心靜電紡纖維形貌最佳,纖網(wǎng)致密。因此,應(yīng)根據(jù)紡絲原材料及纖網(wǎng)品質(zhì)要求(如孔隙率、強(qiáng)力、取向度、纖維直徑及其分布等),選擇合適的離心紡類型。
目前利用離心紡技術(shù)的高聚物包括尼龍6(PA6)[18]、聚丙烯腈(PAN)[19]、聚己內(nèi)酯(PCL)[20]、聚偏二氟乙烯(PVDF)[21]、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)[22]、聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)[23]、聚丙烯(PP)[24]、聚乳酸(PLA)[25],無機(jī)物包括摻錫氧化銦(ITO)[26]、二氧化鈦(TiO2)[27]、二氧化硅(SiO2)[28]、氧化鋅(ZnO)[29]、二氧化鋯(ZrO2)[30]、鈦酸鋇(BaTiO3)[31]、氧化鋁(Al2O3)[32]等。
2015年Yao L.等人[33]利用聚丙烯腈(PAN)/聚(甲基丙烯酸甲酯)(PMMA)通過離心紡絲制備了多孔碳納米纖維,并將此用作為雙層電容器的無粘合劑電極。
2016年Nava R.等人[34]利用聚乙烯醇(PVA)和硅這兩種材料,將Si納米顆粒分散在PVA溶液中并使用離心紡絲技術(shù)制備纖維,PVA具有高碳含量且為水溶性,將其應(yīng)用于鋰離子電池陽極材料符合環(huán)境友好的理念。
離心紡絲越來越多地被應(yīng)用在紡織領(lǐng)域并實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),其不需要外加高壓電場,不要求紡絲原料有特殊的介電性能,同時也不需要熔噴紡絲中快速高溫氣流等,工藝簡單且極大程度節(jié)約了成本,同時具有能耗小、無污染、效率高的優(yōu)點。但離心紡絲目前還存在一些問題,如高速旋轉(zhuǎn)對電機(jī)的高要求以及軸承的質(zhì)量、壽命、減震等問題;當(dāng)高速離心紡熔體時,加熱裝置以及測溫、控溫系統(tǒng)的設(shè)計與選擇也比較復(fù)雜;離心靜電紡中離心力與靜電力的耦合作用并沒有得出確切的關(guān)系,有待進(jìn)一步研究并完善??傊?,離心紡絲為納米纖維的制備提供了一個新方向,工業(yè)化也較容易,得到了越來越多的關(guān)注,具有較好的發(fā)展前景。