上海理工大学余灯广教授&刘萍教授&朱元杰教授:结合三种聚合物的电纺Janus核壳杂化物实现高效结肠靶向药物递送
口服给药是最常见和最方便的给药途径,结肠靶向或结肠特异性给药在实验室研究和工业生产中已经持续了多年。
东莞理工学院李坤泉高级工程师&吴文剑教授:具有快速光热电热响应特性的PVDF-a/CNT-s@PDMS膜及其油水分离性能
近年来,原油泄漏事件给全球生态环境带来了不可避免的危害。由于原油的高粘性,给生态治理造成不小的困扰。
上海交通大学万佳雨,华南理工大学陶劲松团队JMCA:用于高安全锂离子电池的多孔、坚固、热稳定且阻燃的纳米纤维素/聚酰亚胺隔膜
锂离子电池(LIB)已广泛应用于便携式设备、电动汽车、无人机等日常生活的各个方面。
Advanced Science:从抑制离子迁移和释放薄膜应力的角度提高无MA钙钛矿太阳能电池效率和稳定性
钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其载流子寿命长、带隙可调、易于低温溶液法制备等优点,已成为第三代光伏市场的中流砥柱。
北部湾大学晁会霞博士&阿德莱德大学张金强研究员:碳纳米纤维约束多金属氧酸盐衍生物作为柔性自支撑电极用于稳定钠储存
当今,全球正面临严重的能源危机,因此如何储存和有效利用风能、太阳能和潮汐能等不可预测的可再生绿色能源成为至关重要的问题。
东方理工大学谭忠超讲席教授课题组招聘公告
加拿大国家工程院院士、谭忠超讲席教授课题组招聘博士研究生、博士后、科研工程师、科研助理。
青岛大学李元岳、姚钊副教授&韩国光云大学金南英教授:利用BiI3升华构筑裂纹结构PVP分层纳米纤维膜,提升柔性压力传感器的灵敏度和检测范围
近年来,柔性压力传感器在人机交互、健康监测和运动检测等领域获得了广泛应用。
上海交通大学邵嘉慧教授团队:高性能除氟电容去离子膜电极
地质环境中分布着广泛的天然氟化物,例如萤石、 黄玉、黑云母,这些含氟岩石的缓慢溶解进入地下水体将会导致氟浓度超标。
ACS AMI:南京大学唐少春团队在协同催化锂硫电池中多硫化物的吸附与转化方面的研究取得新进展
穿梭效应和缓慢的电化学反应动力学被认为是当前锂硫(Li-S)电池发展的主要障碍。
天工大纺织赵健课题组ACB:润湿性可切换纳米纤维催化膜用于高效含油废水净化与膜再生
水污染问题日趋严重,含油废水、染料废水、药物废水等复杂废水体系对自然界水生态环境造成了难以消除的影响。
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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。