河南师范大学董淑英教授:基于静电纺丝的溴氧化铋/炭黑分级多孔纤维膜,用于可见光驱动的太阳蒸汽生成和抗生素降解
界面太阳能蒸汽产生(ISSG)是一种很有前途的淡水生产策略。
北京化工大学刘勇教授团队最新研究:氧化锆掺杂三维阳极支架的空间和锚定效应
随着全球对清洁能源需求的不断增加,水系锌离子电池(AZIBs)因其高安全性、环境友好性和丰富的原材料储量,受到越来越多的关注。
五邑大学黄钢教授&赵景副教授等人:轻松制备环保且机械坚固的透明、防水透气纤维膜
集光学透明性、防水性和透气性于一身的功能性纤维膜在广泛的应用中需求量很大。
福州大学侯琳熙教授Nano Energy:透气、防污、自供电全纳米纤维 Janus 纺织 电子皮肤传感器,用于人机交互
随着物联网的发展,电子皮肤传感器迫切需要突破传感可靠性、小型化、便携性的限制。
成都大学李颖研究员:用于高性能微波吸收和油水分离的轻质弹性螺旋碳纤维的可控制备
下一代通信设备的快速发展加剧了电磁辐射污染,需要有效的微波吸收(MA)材料。
广东工业大学汤亚东副教授:兼具光热控释和运动监测功能的纳米纤维基智能伤口敷料
皮肤损伤会削弱其屏障功能,如未及时治疗,可能导致感染、炎症和渗出,从而延缓愈合进程并增加继发性损伤的风险。
厦门大学郑高峰&福州大学邵尊桂:小分子互助机制助力轻量化,实现全生物基高性能抗菌空气过滤
高性能空气过滤膜的功能化和轻量化可以显著提高呼吸防护装备的综合效益,但通过绿色制造方法实现这一目标仍然具有挑战性。
北京服装学院汪滨副教授、张秀芹教授:一种抗拉伸干扰的高灵敏度柔性压力传感织物,实现超稳定压力传感和人机交互
近年来随着柔性电子技术的快速发展,用于监测人体运动的柔性可穿戴传感器件引起了学术界和工业界的广泛关注。
西南大学蓝广芊教授&代方银教授:甲壳素纳米纤维微球,实现快速止血和高效去除水中微生物
该研究报告了一种水触发形状记忆和膨胀的甲壳素纳米纤维微球,该材料能够迅速止血并高效去除水中微生物。
中科院城市环境研究所郑煜铭:静电纺制备糖葫芦状PVA/SiO2纤维,用于耐久且可重复清洁的油气溶胶分离膜
油气溶胶是一种悬浮于空气中的挥发性液体,普遍存在于烹饪、金属切割等日常生活及工业生产场景中。
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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。