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游戏娱乐网站AFM进一步提高纺织化学研究
栏目:行业资讯 发布时间:2020-07-10

游戏娱乐网站不仅可以实现纳米级尺寸微力的▓测量,而且可以得到三维形貌、分形结构,横向力和相界等信息.尤其是□□还可以实现过程的▓测量,达到实验与测量的▓统一.是□□进行纤维材料学研究的▓一种有力手段。例如,采用AFM与其他仪器对新型纤维材料三聚氰胺纤维的▓表面进行观察和表征,已得到其表面是□□丘陵状形态。因此,AFM对纤维材料制备、纤维结构、纤维微摩擦、纤维成膜以及微凝胶的▓研究等方面具有重要作用。

AFM在纤维材料制备中的▓应用

古宏晨、袁绍彦在研究制备纳米复合材料中,采用AFM和显微镜对纳米碳酸钙填充体系的▓冲击断面进行观测,并进行分形分析。AFM结果表明表面分形特征不明显,而且分形维数与纳米碳酸钙的▓含量没有明显的▓关联性。魏取福、于良燕等人在制备铜纳米复合材料时,通过游戏娱乐网站对纺织品不同厚度的▓纳米复合材料涂层进行了表征,从而制得具有导电、抗紫外效果的▓铜纳米复合材料。

AFM在研究纤维材料结构中的▓应用

阎立峰、陈娟研究了微晶纤维素在NaOH/硫脲水溶液中的▓溶解机理,采用AFM对溶解过程进行取样分析。同时还研究了纤维素膜以及纳米纤维素等功能材料的▓制备。在微晶纤维制备过程中,通过AFM测试,表明所得纳米微晶纤维素纯净且为稳定晶型,产物分布均匀。此外,由于AFM对纤维结构的▓表征作用要明显优于TEM和SEM,所以在造纸制浆研究上,AFM的▓应用也是□□相当广泛。

AFM在研究纤维材料微摩擦中的▓应用

魏取福、徐文正采用AFM对功能化纳米纤维材料进行表征,分析了带状结构和圆形结构的▓纳米纤维,测量出纳米纤维的▓直径,并对纳米纤维表面的▓微摩擦力进行分析。对制备的▓纳米纤维功能化膜的▓微观结构也采用了AFM进行了分析。探索了氧化锌膜的▓微观结构与工艺参数的▓关系。Landman在进行纤维微摩擦和粘着力的▓测定的▓实验时,也采用AFM进行测量,AFM不仅能提供三维的▓实验图像,还可以测量表面纳米尺度范围内的▓力学性质,例如磨损量,纳米润滑层的▓厚度,摩擦力和摩擦系数等。这些都将成为AFM应用的▓一种扩展,极大地推动纳米摩擦学的▓研究。

AFM在研究纤维材料成膜中的▓应用

李晓兰、周晓文用AFM表征了尼龙6和PTEF形成的▓介电材料薄膜,对薄膜表面的▓粗糙度进行了结构分析,并用AFM观察了不同位置不同厚度的▓导电层氧化膜。

AFM在研究微凝胶中的▓应用

李亚娜、霍东霞等人采用AFM对N2异丙基丙烯酰胺2丙烯酸共聚物微凝胶在VPTT附近弹性模量的▓变化进行观察,表征了其在水中的▓溶胀行为,并利用AFM数据分析系统对AFM图像进行计算分析,从量上直观地表征了其温敏性。AFM在染整加工后整理中的▓应用AFM技术在织物染整加工后整理中的▓应用主要体现在抗菌、拒水拒油、抗紫外、柔软整理中对功能层的▓表征。

AFM对织物拒水拒油整理中功能层的▓表征

付永山、安秋凤在氟代聚丙烯酸酯拒水、拒油整理剂的▓研究中采用AFM对经过拒水拒油整理织物的▓纤维表面进行观察,得到了拒水拒油膜的▓形貌。张瑞、叶仲斌、罗平亚在研究驱油用水溶性聚合物溶液的▓应用性能时,用AFM观察了驱油聚合物在水溶液的▓微观结构,看到疏水缔合聚合物内部是□□由无数个六边形的▓“网眼”和连接这些网眼的▓“节点”构成。

AFM对织物抗紫外线整理中功能层的▓表征

王前进在功能性聚硅氧烷整理剂膜组装、形貌及性能的▓研究中,用AFM对其具有抗紫外功能的▓组装膜形貌进行了表征。

AFM对织物柔软整理中功能层的▓表征

安秋凤、李明涛采用AFM对含环烃基的▓氨基硅柔软剂整理后的▓织物棉纤维进行观察,发现未整理空白棉纤维表面粗糙不平,而经柔软整理的▓棉纤维表面则平整、光滑,明显有一层树脂膜存在。程广文在研究两种十二烷基聚硅氧烷DDPS对织物的▓柔软整理中,采用AFM对整理后的▓织物纤维表面进行观察,发现DDPS定向排列形成微观形态学非均一结构的▓硅膜,该膜表面比较粗糙且具有一定的▓疏水性,并显著降低纤维基质的▓表面粗糙度,增强织物的▓柔软效果。

AFM技术发展前景AFM在不同的▓工作模式,不同的▓环境下可以得到不同的▓表面形貌,表面特性程等信息,它已被广泛应用于医学、材料学、生物学、细胞学等领域。例如,游戏娱乐网站分析技术允许生物样品在空气或液体中保持原样,它的▓三维成像技术可以提供样品纳米尺度的▓观察和检测。现如今AFM已经成为纺织化学科学领域中不可缺少的▓有力工具。它可以用来对纤维微观结构、表面刻蚀、染料或颜料颗粒聚集体形态、助剂对纤维和染料的▓结合情况等进行最真实直接的▓观察表征;它更可以用在染整加工各工序加工效果的▓表征上,诸如抗菌抗紫外及拒水拒油整理的▓功能涂层效果表征,均有很广阔的▓应用前景。近年来,随着科学技术的▓不断改进和发展,许多新的▓AFM工作模式(如磁场操作模式MAC-AFM)不断涌现,使得AFM所得图像更接近于真实图像,而且,对样品破坏程度大大降低。另一方面,AFM与其他技术联用(如电子显微镜),将会进一步提高纺织化学的▓研究能力,AFM的▓功能以及应用范围也将不断的▓扩大和深入,必将推动科学的▓巨大进步。
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