原文服务方: 化工学报       
摘要:
通过3D打印技术,快速制备了能够纺制核壳型海藻酸钙微纤维的微流控通道,并实现了对纤维形貌结构的精准调控。系统研究了三相流速、通道高度、承接管长度、溶液黏度对纤维形貌的影响。实验结果表明,增大外相流速可以减小纤维整体尺寸,增大中间相流速会增加壳层厚度,增大内相流速能增加核的直径;微通道出口距离固化液的高度越大,纤维越细;承接管长度过短会使纤维不均匀;溶液黏度对纤维的形貌影响很小。3D打印技术制备的微通道相比于其他制备方法更加便捷,易于加工,且通道的批次重复性良好,非常适合用于微纤维的批量生产。此外,纤维核壳型结构使其易于负载功能性物质,在载药释放领域具有潜在应用价值。
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文献信息
篇名 3D打印微流控通道快速可控制备核壳微纤维
来源期刊 化工学报 学科
关键词 微通道 微流体学 3D打印 纤维 多相流
年,卷(期) 2022,(1) 所属期刊栏目 材料化学工程与纳米技术
研究方向 页码范围 434-440
页数 6页 分类号 TQ342
字数 语种 中文
DOI 10.11949/0438-1157.20210884
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研究主题发展历程
节点文献
微通道
微流体学
3D打印
纤维
多相流
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
化工学报
月刊
0438-1157
11-1946/TQ
大16开
1923-01-01
chi
出版文献量(篇)
11879
总下载数(次)
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总被引数(次)
117834
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