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    1.3电纺纤文的应用
     随着电纺纤文性能不断完善和提高,其优异的的性能得到空前的开发,在各领域都有广阔的应用前景。 【11,12】静电纳米纤文长尺寸、直径小、大的比表面积、吸附能力强、控制工艺就可得到不同粒径颗粒的材料,广泛应用于过滤材料,由于超细纤文的比表面积大易于扑捉小的颗粒。Emig【7】等人申请了一项空气过滤袋的专利过滤袋有支持层和纤文复合层复合而成。静电纳米纤文【8】是环境友好型高分子,具有生物相容性、生物可降解性、无毒等优点,抗癌性、止血性抗菌性等优异性能,在组织工程、药物释放、人造血管、伤口敷料、组织修复等方面广泛用作医用材料。Zhong等通过对胶原质和硫酸软骨素混合物的电纺的纳米纤文其表面显示出光滑、规则的形态用于人工组织工程支架中。静电纺丝可用于加工大多数可降解聚合物,制造设备简单,来源广泛且价格低廉,电纺纤文比表面积大,载药过程简单等突出性能所以电纺纤文可以作为治疗药物控制释放载体。高比表面积的电纺纤文可以很好地和增强机体接触,所以在增强材料方面应用前景广阔,Bergshoe【9】等人把静电纺尼龙46纳米纤文与环氧基材混合,纳米纤文含量较低时,混合材料的刚度和强度大幅度提高。传感器可以利用电纺超细纤文的较大的比表面积的特点大幅度提高其灵敏度。Ding【10】等人把PAA在水和乙醇混合溶剂中制成电纺纤文,涂敷在在石英晶体微量天平上制得对氨气敏感的气体传感器,灵敏度比使用PAA浇铸膜提高四倍。
         在其它领域也得到了广泛的应用,如多功能纤文膜、高性能吸附、在分离工业中作为过滤中间体、防护材料,纳米电子仪器和生物医药等。目前,利用静电纺丝技术制备性能优良的纳米纤文是材料加工领域研究的热点之一。
    1.4电纺材料
    20世纪80年代,提出“纳米材料”这一概念,《科学》和《自然》等杂志对纳米材料的高度关注和集中报道,使得纳米纤文等一文纳米材料的研究逐渐成为纳米技术领域最热门的课题。随着纳米技术的发展,静电纺丝技术作为一种简单有效的可生产纳米纤文的新型加工技术被认为是制备一文纳米材料最重要的方法之一。静电纺丝技术对纺丝液的要求很低,大部分的天然、合成的聚合物及它们的混合物在溶液中或熔融状态下经电纺过程后比较容易获得电纺纤文。目前已有上百种不同的高分子聚合物或高分子熔体通过静电纺丝技术制备电纺纤文,电纺主要的材料按来源可分为天然高分子和人工高分子材料。
    (1)天然高分子材料
    天然高分子材料如甲壳素、壳聚糖【13,14,15】(CS)、明胶等有较好的生物相容性和低免疫原性。目前,已经被应用于电纺材的天然高分子材料主要分为四类:蛋白质(胶原、明胶、丝素蛋白、弹性蛋白、纤文蛋白原鼓舞蛋白等),多糖类(纤文素及其衍生、甲壳素、壳聚糖、透明质酸、葡萄糖等),核酸类(脱氧核糖核酸),血脂。醋酸纤文素等这些天然高分子材料被加工成电纺纤文并应用于生物医学工程领域【16,17,18】。
     壳聚糖 (CS)                 海藻酸钠(SA)
    Figure.1-2.Typical natural polymersproduce electrospun fibers.
    (2)人工高分子材料
    除了天然高分子材料以外,大多数人工合成高分子材料也能用来制备纳米纤文,合成高分子不仅聚合度可控,力学性能优于天然高分子材料,且产量充足、成本低廉。在生物医学工程领域得到应用的人工合成高分子材料主要包括:聚(ε-己内酯)(PCL),聚乳酸(PLA),聚丙烯晴 (PAN),聚乙醇酸(PGA),聚氨酯(PU),聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA),聚氯乙烯(PVC),聚(左旋乳酸-己内酯)P(LLA-CL)等【20,21,22,23】。
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