新加坡南洋理工大学王蓉教授课题组综述:静电纺丝纳米纤维在膜法水处理方面的应用
该综述总结了聚合物纳米纤维膜的制备及改性方法,着重强调了多种纳米纤维膜及纳米纤维复合膜针对水处理应用的优势、挑战及改进方向。
台科大成功制备熔融电纺纳米纤维膜大幅提高太阳能转化
台湾科技大学研究人员通过一种新型纳米至亚微米超细纤维加工方法成功制备了纳米纤维膜——紫色氧化钨/聚乳酸纤维膜,这种纳米纤维膜能够大幅提高太阳能转化。
新型药物纳米纤维可有效控制牙周炎的进展
研究人员采用静电纺丝技术制备富含抗菌-羟基磷灰石层的含药纳米纤维。
研究进展:电纺纳米纤维用于肿瘤热疗
电纺纤维的优点在于其可以注射形式递送,它是微创的,研究人员正在探索电纺纤维在这种应用中的潜在用途。
厦门大学郭航教授:Mo掺杂SnO2纳米结构和衍生的Mo掺杂Sn/C纳米纤维用于高性能锂离子电池
近日,厦门大学郭航教授课题组通过静电纺丝和碳化过程,构建了Mo掺杂的SnO2粉末分散在碳纳米纤维制备自支撑电极。
电纺PA,PAN,PVAc和CA纤维介质作为空气过滤器的应用
本研究的目的是,将聚酰胺、聚乙酸乙烯酯、聚丙烯腈和醋酸纤维素用作比较研究,对比由这些聚合物材料制成的纳米纤维的适用性和可用作空气过滤器的性能。
青岛大学:原位聚合和静电纺丝使SiO2在PET中均匀分散
青岛大学王瑶等人发明公开了一种利用原位聚合和静电纺丝使SiO2在PET中均匀分散的方法。
首创纳米纤维隔膜技术打造新能源汽车电池“安全芯”
宁波柔创纳米科技有限公司突破造孔工艺、基体材料、制造设备等关键性技术,自主研发出一款创新性产品——纳米纤维隔膜
华中科技大学李会巧&翟天佑:GeP5纳米颗粒包覆于纳米纤维以提高其热/电化学稳定性
华中科技大学李会巧教授和翟天佑教授通过静电纺丝将GeP5纳米颗粒嵌入到碳纳米纤维,成功地获得了均匀的碳包覆GeP5纳米纤维(GeP5@C-NF)。
中山大学吴丁财教授:逐步交联法制备纳米形貌可持续的多孔聚合物
中山大学吴丁财教授发展了一种简单而多功能的逐步交联方法,获得具有纳米形貌可持续的多孔有机聚合物(POPs)。
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1 纳米纤维产业技术目标市场分布分析
可以预见,在纳米纤维产业领域,随着技术的发展,技术创新的不断累积,未来的市场竞争会更加激烈,企业在实施纳米纤维产业技术时可能存在的专利壁垒也会越多,国内企业对于最新的技术创新也应当通过国外专利保护,支撑企业参与国际化竞争。
2 2019 静电纺丝ESI热点论文盘点
ESI(Essential Science Indicators,基本科学指标)是一个深度分析工具,通过分析Web of Science(SCI/SSCI)收录的11000多种期刊的文献及其参考文献,提供各学科的科学家、机构、国家和期刊的排名数据。
3 优秀!东华大学丁彬研究员入选国家杰青!
近日,2019年国家杰出青年科学基金资助名单正式公布,共296名申请人获得资助。东华大学纺织科技创新中心丁彬研究员入选,项目名称为《高分子纳米纤维材料》。
4 《Science》子刊:聚乙烯纳米纤维实现导热-绝热任意切换!
实验人员使用超高分子量聚乙烯溶解在萘烷中制得PE凝胶,再通过两步拉伸PE凝胶来制备PE纤维。
5 注入水相分散的杂化纳米纤维以增强异性水凝胶的机械及电学性能
本文首先采用静电纺丝法制备了由亲水性和光交联的生物高聚物和导电聚合物(即PEDOT:PSS)组成的纳米纤维,将其切割成微米长,然后进行化学交联,以制备可分散的杂化纳米纤维(dhNF),作为开发纳米复合水凝胶的异质增强元件。
6 北航吴俊涛&中国地质大学刘金刚:优异热稳定性电纺聚酰亚胺金属-有机骨架纳米纤维膜用于高效捕获PM2.5
随着工业的发展,空气污染,尤其是颗粒物污染,已经成为一个重大的环境问题。PM2.5由于其体积小,很容易通过呼吸道,甚至渗透到血管中,因此,人类长期暴露在PM2.5污染下会增加心血管和呼吸系统疾病的风险。
7 聚合物模板合成柔性钛酸钡纳米纤维
据报道,通过溶胶-凝胶静电纺丝法,然后进行简单的煅烧,可以制备出超柔性晶体BaTiO3纳米纤维(NF)薄膜。
8 丁彬教授课题组2018年重要成果锦集
丁彬教授课题组主要从事功能型纳米纤维材料的可控制备及其在化学及生物传感器;自清洁材料;锂电池隔膜;催化剂;气体及液体过滤材料;防护服;油水分离材料;生物医用材料 的研究。
9 蜂窝状纳米纤维导管修复周围神经损伤
近日,美国乔治亚理学院夏幼南教授课题组通过电纺PCL成功制备了可生物降解的多管状蜂窝结构的电纺纳米纤维导管。
10 华中科技大学李会巧&翟天佑:GeP5纳米颗粒包覆于纳米纤维以提高其热/电化学稳定性
该研究通过静电纺丝将GeP5纳米颗粒嵌入到碳纳米纤维,成功地获得了均匀的碳包覆GeP5纳米纤维(GeP5@C-NF)。
11 吉林大学王策和卢晓峰教授:高能量密度非对称型超级电容器的研究进展
近日,吉林大学王策和卢晓峰教授(共同通讯作者)课题组制备了Ni-MOF纳米薄片覆盖PPAN纳米纤维(PPNF@MOF)作为高效超级电容器电极。Ni-MOF纳米片和多孔结构所提供的氧化还原活性位点使超级电容器表现出较高的比电容和良好的循环稳定性。