Downloads provided by UsageCounts
Des membranes de nanofibres de polyacrylonitrile (PAN) d'épaisseurs variées (20–100 µm) ont été électrofilées à une concentration de polymère de 14 % (p/v) dans le N,N-Diméthylformamide (DMF) ; caractérisées pour la porosité, la chute de pression, la perméabilité à l'air et l'efficacité de filtration des particules (PFE). Les densités de membranes sont très inférieures (0,11 à 0,21 g/cm3), avec des porosités dans la gamme de 80 à 92%, une porosité plus élevée était pour une épaisseur plus élevée. Des membranes ont été utilisées pour mesurer la chute de pression de l'air, qui était plus élevée pour les membranes plus épaisses en raison du trajet tortueux rencontré par l'air. La perméabilité à l'air des membranes diminuait avec l'augmentation de l'épaisseur pour la même raison. Le PFE était plus élevé pour les échantillons minces en raison de la porosité moindre et était plus faible pour les échantillons plus épais en raison des porosités plus élevées et de l'effet de coussin. Les membranes de 20 µm d'épaisseur ont obtenu le PFE le plus élevé de > 99,7 % pour l'élimination des particules de 0,3 µm. Les expériences ci-dessus ont suggéré que les membranes en nanofibres PAN préparées dans cette étude pourraient être utilisées comme masque facial en plus des tissus non tissés.
Se electrohilaron membranas de nanofibras de poliacrilonitrilo (PAN) de espesores variados (20–100 µm) a una concentración de polímero del 14% (p/v) en N,N-dimetilformamida (DMF); caracterizadas por su porosidad, caída de presión, permeabilidad al aire y eficiencia de filtración de partículas (PFE). Las densidades de las membranas se encuentran muy inferiores (0.11 a 0.21 g/cm3), con porosidades en el rango de 80–92%, mayor porosidad fue para mayor espesor. Las membranas se utilizaron para medir la caída de presión del aire, que era mayor para las membranas más gruesas debido a la trayectoria tortuosa encontrada por el aire. La permeabilidad al aire de las membranas disminuyó con el aumento del espesor por la misma razón. El PFE fue mayor para las muestras delgadas debido a la menor porosidad y fue menor para las muestras más gruesas debido a las mayores porosidades y al efecto de amortiguación. Las membranas de 20 µm de espesor alcanzaron el PFE más alto de > 99,7% para la eliminación de partículas de 0,3 µm. Los experimentos anteriores sugirieron que las membranas de nanofibras de PAN preparadas en este estudio podrían usarse para mascarillas faciales además de telas no tejidas.
Polyacrylonitrile (PAN) nanofiber membranes of varied thicknesses (20–100 µm) were electrospun at a polymer concentration of 14% (w/v) in N,N-Dimethylformamide (DMF); characterized for porosity, pressure drop, air permeability and particle filtration efficiency (PFE). Densities of membranes are found very less (0.11 to 0.21 g/cm3), with porosities in the range of 80–92%, higher porosity was for higher thickness. Membranes were used to measure air pressure drop, which was higher for thicker membranes due to the torturous path encountered by air. Air permeability of membranes decreased with increasing thickness for the same reason. The PFE was higher for thin samples due to less porosity and was lower for thicker samples due to higher porosities and cushion effect. The 20-µm-thick membranes achieved highest PFE of > 99.7% for clearing 0.3 µm particles. Above experiments suggested that PAN nanofiber membranes prepared in this study could be used for face mask in addition to non-woven fabrics.
كانت أغشية بولي أكريلونيتريل (PAN) النانوية ذات السماكات المتنوعة (20–100 ميكرومتر) مغزولة كهربائيًا بتركيز بوليمر قدره 14 ٪ (وزن/حجم) في N، N -ثنائي ميثيل فورماميد (DMF) ؛ تتميز بالمسامية وانخفاض الضغط ونفاذية الهواء وكفاءة ترشيح الجسيمات (PFE). تم العثور على كثافة الأغشية أقل بكثير (0.11 إلى 0.21 جم/سم 3)، مع المسامية في حدود 80-92 ٪، وكانت المسامية أعلى لسمك أعلى. تم استخدام الأغشية لقياس انخفاض ضغط الهواء، والذي كان أعلى للأغشية السميكة بسبب المسار المعذب الذي يواجهه الهواء. انخفضت نفاذية الهواء للأغشية مع زيادة السماكة لنفس السبب. كان الإيثانول البيرفلوروكتاني أعلى بالنسبة للعينات الرقيقة بسبب انخفاض المسامية وكان أقل بالنسبة للعينات الأكثر سمكًا بسبب ارتفاع المسامية وتأثير الوسادة. حققت الأغشية التي يبلغ سمكها 20 ميكرومتر أعلى مستوى من PFE > 99.7 ٪ لإزالة جزيئات 0.3 ميكرومتر. اقترحت التجارب المذكورة أعلاه أنه يمكن استخدام أغشية الألياف النانوية التي تم إعدادها في هذه الدراسة في قناع الوجه بالإضافة إلى الأقمشة غير المنسوجة.
Composite material, Permeability (electromagnetism), Materials Science, Wearable Nanogenerator Technology, Biomedical Engineering, Nanofibers, Air filters, Polyacrylonitrile, FOS: Medical engineering, Biochemistry, Air permeability specific surface, Biomaterials, Layer (electronics), Engineering, Chemical engineering, FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Electrospun Nanofibers in Biomedical Applications, FOS: Mathematics, Particle Filtration, filtration efficiency, Polymer chemistry, Electrical and Electronic Engineering, Pressure drop, Polymer, electrospinning, FOS: Chemical engineering, Nanofiber membrane, Aerosol Filtration, Electrospinning, Physics, Statistics, Polymer Nanofibers, Membrane, Filtration (mathematics), Nanofiber, Nanofiber Media, Materials science, Modern Electrostatic Gas Cleaning Technologies and Methods, Chemistry, Physical Sciences, Thermodynamics, Porosity, interfiber spacing, Mathematics
Composite material, Permeability (electromagnetism), Materials Science, Wearable Nanogenerator Technology, Biomedical Engineering, Nanofibers, Air filters, Polyacrylonitrile, FOS: Medical engineering, Biochemistry, Air permeability specific surface, Biomaterials, Layer (electronics), Engineering, Chemical engineering, FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Electrospun Nanofibers in Biomedical Applications, FOS: Mathematics, Particle Filtration, filtration efficiency, Polymer chemistry, Electrical and Electronic Engineering, Pressure drop, Polymer, electrospinning, FOS: Chemical engineering, Nanofiber membrane, Aerosol Filtration, Electrospinning, Physics, Statistics, Polymer Nanofibers, Membrane, Filtration (mathematics), Nanofiber, Nanofiber Media, Materials science, Modern Electrostatic Gas Cleaning Technologies and Methods, Chemistry, Physical Sciences, Thermodynamics, Porosity, interfiber spacing, Mathematics
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 33 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Top 10% | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Top 10% | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Top 10% |
| views | 4 | |
| downloads | 25 |

Views provided by UsageCounts
Downloads provided by UsageCounts