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  • 瞿金平院士/吴婷副教授《Macromolecules》:高压旋风协同超重力熔纺制备多功能生物基纤维织物

    发布日期:2025-03-09 00:55    点击次数:113

    纤维织物是纺织工业和国家建设的重要原材料,其中生物基合成纤维在生物医药、过滤、水处理和电子信息等领域展现出广阔的应用前景。聚乳酸(PLA)纤维因其可设计性、生物相容性和舒适性,具有极高的研究价值和应用潜力。然而,受限于PLA脆性大和热加工窗口窄的本征缺陷,PLA纤维的规模化生产和产业化应用面临挑战。传统的两步法熔融纺丝工艺容易导致PLA热降解,进而影响其性能。目前,尚缺乏能够通过一步工艺实现PLA复合体系高效熔融混合和纤维连续成型的加工手段,严重制约了PLA纤维的产业化进程。

    基于此,华中科技大学瞿金平院士/吴婷副教授率先提出了一种高压旋风协同超重力场的PLA基复合纤维连续、绿色制备新方法(ZL202210794424.4;ZL202010865493.0),并以PLA/P34HB体系为核心,以二氧化硅(SiO2)、(PEG)和碳纳米管(CNTs)为功能基质,连续制备了具有可穿戴特性的PLA/P34HB/SiO2辐射制冷纤维以及具有光热转化效果的PLA/P34HB/PEG/CNTs纤维。通过自粘接作用得到的拉伸强度接近1 MPa的两种无纺布均具有优异的生物相容性和透气透湿性,二者的细胞存活率分别为98.7±0.4%和95.6±0.3%,水蒸气透过率分别为39.98和34.2 g m-2 h-1。PLA/P34HB/SiO2无纺布的反射率和发射率分别为90.2%和94.1%,能够降低炎热环境中被覆盖物体的温度,满足人们在炎热环境下的热舒适需求。相关研究工作分别以“Biobased Protective Nonwovens Integrating Thermal Management, Antifouling, and Absorption-Dominated EMI Shielding via Melt Centrifugal Spinning”和“Scalable fabrication of multifunctional polylactic acid fibrous membranes with enhanced superhydrophobicity and radiative cooling performance”为题发表于《Macromolecules》和《Journal of Cleaner Production》上。

    在此研究工作基础上,采用高压旋风协同超重力熔纺制备了具有优异光热和抗菌性能的PLA基界面蒸发纤维膜,其在1个太阳光照射下可达1.72 kg m-2 h-1的高蒸发速率,具有高达99 %的抗菌率、优异的光催化降解性能和有效的热电性能,为纤维织物太阳能界面蒸发材料的开发提供了一种高效率、多功能和可扩展的新策略。相关工作以“Efficient fabrication of fabric-based Janus interfacial evaporator via melt centrifugal spinning for simultaneous solar evaporation, pollutant degradation,antibacterial action, and thermoelectric output”为题发表于《Journal of Energy Chemistry》上。

    图 高压旋风协同超重力连续熔融离心纺丝原理示意图

    作者简介:

    吴婷,华中科技大学化学与化工学院副教授,博士生导师,《Biomimetics》期刊客座编辑,《Journal of Bionic Engineering》和《塑料工业》期刊青年编委,长期致力于聚合物成型加工新方法与仿生功能高分子复合材料研究,以第一/通讯作者在Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano、Nano-Micro Lett、Nano Energy、Macromolecules等期刊发表SCI论文30余篇,5篇入选ESI Top 1%高被引或热点论文,申请发明专利16件,授权发明专利6件,主持国家自然科学基金青年项目、国家重点研发计划项目子课题、湖北省自然科学基金青年项目等国家/省部级科技项目5项,主持企业合作项目3项。

    文章链接:

    https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c0301

    https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142455

    https://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.01.070

    来源:高分子科学前沿

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