微流控免油纺丝法制备仿项链微纤维
清华大学梁琼麟教授课题组首次通过微流控免油纺丝技术制备了具有不同结点结构和可灌注通道于一身的如项链一般的微米纤维。
PLLA 静电纺丝的方法制作神经导管的研究
东华大学吴飞研究员采用PLLA 静电纺丝的方法制作神经导管。该实验结果为以后进一步研究担载神经生长因子的静电纺丝纤维导管的制备奠定了一定的工艺基础以及其对于周围受损神经的修复提供了重要依据。
丁鑫教授利用静电纺丝技术构建神经组织工程支架
本研究由东华大学丁鑫教授,新加坡材料研究与工程研究所Dan Kai和新加坡眼科研究院Loh Xian Jun团队合作完成。
翟继卫教授发现一维纳米纤维构建的高能量密度聚合物
本研究由同济大学的翟继卫教授带领完成,这项研究为用于静电电容器和嵌入式设备的高能量密度纳米复合材料的设计提供了一个新方法,于2017年1月发表在《应用材料与界面》上。
日本大王制纸纤维素纳米纤维工厂开始投产
日本大王制纸(Daio Paper)公司所有的一家10吨/年的试验工厂,于2018年1月在四国岛开始生产纤维素纳米纤维(CNF)。
日本用水草制成超高强度纳米纤维
日本研究人员最新利用水草制成一种新材料,比铁轻得多,强度却是铁的5倍以上。
大庭集团落户麓谷 启动纳米静电纺丝生产
大庭集团正式落户麓谷,其纳米静电纺丝在麓谷启动生产,集团将投资3亿元在麓谷建设一个占地200亩的纳米科技产业园。
日本科学家用纳米材料设计新型催化剂 让阳光分解水更高效
日本科学家用纳米材料设计出一种新型催化剂,可有效催化人工模拟天然光合作用的关键步骤——利用阳光分解水,有望提高氢气生产效率、降低成本。
北京化工大学潘凯团队:石墨烯基复合膜材料结构设计与功能化改性的研究进展
北京化工大学材料科学与工程学院潘凯研究员科研团队一直致力于微纳复合材料的结构设计与功能化,尤其在石墨烯基复合膜材料的结构设计与功能化改性应用方面做了一系列工作。
苏企造超细纳米纤维防雾霾纱窗 PM2.5过滤效率达90%
日前,苏州工业园区一家纳米创新企业研发出一款超细纳米纤维防雾霾纱窗,PM2.5过滤效率可达90%以上。
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。