Use of Alternating Current Spinning to Prepare Carbon Nanofibers From Commercial PAN Fibers
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24410%2F25%3A00013545" target="_blank" >RIV/46747885:24410/25:00013545 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1002/app.57248" target="_blank" >https://doi.org/10.1002/app.57248</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1002/app.57248" target="_blank" >10.1002/app.57248</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Use of Alternating Current Spinning to Prepare Carbon Nanofibers From Commercial PAN Fibers
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of this study was to explore the potential of recycling commercial polyacrylonitrile fibers through electrospinning to produce carbon nanofibers (CNFs). We evaluated the feasibility of producing bulk nanofiber layers from recycled polymer and optimized the process to achieve an optimal solution concentration (10 wt%). Furthermore, we investigated the influence of oxidation and carbonization on the structure and properties of the resulting CNF layers. The obtained data show that carbonization leads to a decrease in fiber diameter and mass while maintaining the overall layer thickness. Interestingly, we observed a significant increase in electrical conductivity at temperatures above 700°C. This study contributes to the development of sustainable technologies for processing polymer waste and opens up new possibilities for the application of carbon nanofibers.
Název v anglickém jazyce
Use of Alternating Current Spinning to Prepare Carbon Nanofibers From Commercial PAN Fibers
Popis výsledku anglicky
The aim of this study was to explore the potential of recycling commercial polyacrylonitrile fibers through electrospinning to produce carbon nanofibers (CNFs). We evaluated the feasibility of producing bulk nanofiber layers from recycled polymer and optimized the process to achieve an optimal solution concentration (10 wt%). Furthermore, we investigated the influence of oxidation and carbonization on the structure and properties of the resulting CNF layers. The obtained data show that carbonization leads to a decrease in fiber diameter and mass while maintaining the overall layer thickness. Interestingly, we observed a significant increase in electrical conductivity at temperatures above 700°C. This study contributes to the development of sustainable technologies for processing polymer waste and opens up new possibilities for the application of carbon nanofibers.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10404 - Polymer science
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Applied Polymer Science>
ISSN
0021-8995
e-ISSN
—
Svazek periodika
142
Číslo periodika v rámci svazku
31
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
001489832900001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-105004215452