Skip to main content

Login for students

Login for employees

Publication detail

Electrospinning of Styrene-Ethyl Acrylate Emulsion Copolymers: Exploring the Impact of Polymer Polarity and Glass Transition Temperature on Fiber Formation and Hydrophobicity
Year: 2016
Type of publication: článek v odborném periodiku
Name of source: Polymer-Plastics Technology and Engineering
Publisher name: Taylor & Francis Inc
Place: Philadelphia
Page from-to: 423-431
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Zvlákňování styren-ethylakrylátových emulzních kopolymerů: studium vlivu polarity a teploty skelného přechodu polymeru na zvlákňování a hydrofobicitu V této práci bylo zkoumáno zvlákňování kopolymerů na bázi styren-ethylakrylátu připravených emulzní polymerací s cílem popsat vliv teploty skelného přechodu a polymerního složení na morfologii zvlákněných materiálů s ohledem na jejich hydrofobní/hydrofilní povahu. Z roztoků polymeru v N,N´-dimethylformamidu byly připraveny netkané textilie pomocí zvlákňovací metody (NanospiderTM device). Ukázalo se, že změnou polarity a teploty skelného přechodu vlivem složení kopolymeru nebo použitím různých podkladových materiálů mohou být připraveny nanovlákenné materiály s řízenou hydrofobicitou/hydrofilitou. Elektrospinning; nanovlákno; latex; emulzní polymerace; teplota skelného přechodu
eng Electrospinning of Styrene-Ethyl Acrylate Emulsion Copolymers: Exploring the Impact of Polymer Polarity and Glass Transition Temperature on Fiber Formation and Hydrophobicity In this study, the spinnability of styrene-ethyl acrylate copolymers prepared via emulsion polymerization was explored with the aim to establish the influence of glass transition temperature and polymer composition on morphological features of electrospun materials with regard to their hydrophobic/hydrophilic nature. Nonwoven mats from polymer solutions in N,N-dimethylformamide were spun using the electrospinning method (Nanospider device). It was demonstrated that changing the copolymer polarity and glass transition temperature by copolymer composition or utilizing different supporting materials might lead to nanofiber webs with controlled hydrophobic/hydrophilic properties, which predetermines them for a wide range of applications such as protective textiles, composites, etc. Electrospinning; emulsion polymerization; glass transition temperature; latex; nanofiber