静电纺丝荧光传感器用于选择性检测硝基爆炸性蒸汽和微量水
南京邮电大学研究者通过静电纺丝技术制备纳米纤维,并对其作为高灵敏度荧光传感器的传感选择性进行了详细研究。
江南大学:静电纺丝制备光/热双致变色纤维及其应用
近日,江南大学王潮霞等人发明公开了一种光/热双致变色纤维,其由二炔化合物和作为纺丝基材的高分子聚合物/热固型聚氨酯混合聚合物,采用静电纺丝方法复合而成。
电纺纤维包裹活性物质可制备食品营养补充剂
静电纺丝提供了一种将补充物包封在具有特定释放速率的保护基质中的方法。几乎任何类型的营养补充剂都可以掺入到电纺纤维中,包括水溶性维生素、鱼油、矿物质,甚至是促生细菌。
静电纺丝技术制备多级结构聚合物纤维以及在生物医学领域的应用
西南交通大学材料学院周绍兵教授与杨光博士在高分子顶尖综述期刊Progress in Polymer Science(影响因子:25.766)发表了一篇综述。系统总结了近10年静电纺丝技术制备多级结构聚合物纤维以及这些纤维的生物医学应用。
电纺纤维复合膜用于恶劣环境中高效油水乳液分离
近日,研究者构建了新型的热稳定和化学稳定的聚(亚芳基醚腈)/埃洛石纳米管插层氧化石墨烯纳米纤维复合膜复合膜,在恶劣环境中可高效分离油水乳液。
上海生纳科技作为代表参加第十三届重庆高交会
生纳科技(上海)有限公司作为民技军用技术展区的代表参加了此次高交会。
电纺纳米纤维在肿瘤检测诊断中的应用
电纺膜有助于快速细胞粘附,生物分子已经成功地结合到纤维中用于选择性细胞捕获。这使其成为检测肿瘤细胞的有吸引力的选择。
研究进展:静电纺丝构建角膜支架
静电纺丝支架在各种再生支架中显示出很大的作用。控制纳米纤维排列能力使其成为复制有序细胞外基质(ECM)如角膜的有吸引力的选择。
东华大学:电纺构建不连续中空聚乳酸纤维
东华大学隋晓锋等人通过静电纺丝涉及发明一种不连续中空聚乳酸纤维,该纤维可用于载药、组织工程等方面。
南京工业大学孙世鹏《JMCA》封面:基于静电纺丝纳米纤维制备耐有机溶剂纳滤膜方向取得进展
南京工业大学膜科学技术研究所孙世鹏教授团队研发出一种新型耐溶剂纳米纤维复合膜。
热门资讯
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。