电纺纳米纤维在构建功能性织物方面的最新研究
易于功能化的电纺丝纤维和制造具有化学功能性的电纺丝纤维,也引起了研究者们极大的关注。这些特性使电纺纤维不但应用于民用设备,也用于人们可能接触的有害物质和细菌的行业中。
电纺纳米纤加入抗菌材料可维构建防护服
棉花是制造织物中使用最广泛的材料之一,制备掺入抗菌物质的棉基纳米纤维将提高其潜在用途。虽然加入抗菌添加剂,但是,电纺纤维的机械性能并不会因此被削弱。
电纺纳米纤维在构建催化剂方面的研究进展
通过电纺纤维构建催化材料有多种方式,首先,电纺纤维本身可以由催化物质制成,无机纳米纤维通常是通过对电纺前驱体的煅烧制备;其次,电纺丝纤维可以负载有催化纳米颗粒或物质,在这种情况下,电纺纤维起到载体的作用;最后,电纺丝纤维可以作为催化物质涂覆在模板上。
电纺膜构建电池材料方面的研究进展
在锂离子电池中,电纺膜作负极材料或隔膜,已经得到广泛的研究。除锂离子电池外,电纺膜也可用于其他类型的可充电电池。
静电纺丝制备超低密度的冷冻干燥泡沫
Si等人(2014)使用聚丙烯腈/苯并恶嗪(PAN/BA-a)电纺纤维和SiO2电纺纤维的混合物制成泡沫,其最低密度为0.12mg/cm3,孔隙率为99.992%。
电纺纳米纤维在控制水污染方面的最新研究进展
lee等人通过共混负载聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)与若丹宁(Rhd),并通过死端过滤测试其去除Ag(I)和Pb(II)离子的性能。10 s时,初始银离子和铅离子浓度分别为65.1 %和60.4 %时,吸附率最高。
聚苯乙烯泡沫可用静电纺丝转化为有用产品
Ezzatzadeh等人(2017)通过静电纺丝制备了负载纳米氧化铁的聚苯乙烯纳米纤维硝酸盐吸收膜。选择聚苯乙烯泡沫制成的一次性食品容器作为原料。
静电纺丝纤维可作为手术缝合线
电纺纤维在医疗器械应用中的早期研究主要是作为可植入支架。在许多体外研究中,从几百纳米到几微米的小直径电纺纤维已经被证明有助于细胞粘附和增殖。体内研究还发现它们具有良好的生物相容性。
静电纺丝纳米纤维可去除挥发性有机化合物
静电纺丝的优点在于纳米颗粒可以容易地加入到用于静电纺丝的溶液中,以形成具有所需功能性质的复合纤维。Ge等人将黄土粉末(LP)掺入电纺聚氨酯纤维中,黄土用来净化水中的重金属和有机化合物。
静电纺丝法可大量制备活性高耐用的水氧化膜电极
中国科技大学合肥科学中心雄宇杰教授和学生李宇合成了可大量制备的活性高、耐用的水氧化膜电极,该成果于2017年11月发表在small上。
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