华纺纳米熔喷无纺布实现低阻高效,成功取代传统熔喷布
为了攻克这一难题,公司组建了一支由高学历、高素质人才组成的研发团队,研发团队由清华大学博士及留美博士组成。 最终研制出了全新材料——纳米熔喷无纺布。
纳米纤维口罩滤材生产设备选型指南
易丝帮通过对苏州能环、日本MECC等大型设备的长期使用经验,并结合口罩滤材中的材料和工艺特征,为大家讲解设备选型中的技术内容。
「纳米纤维」口罩成功案例!技术改造细节揭秘
在疫情期间,易丝帮团队帮助该公司成功实现产品转型到纳米纤维口罩滤材。希望能够对同行企业有所帮助,迅速调整,为疫情助力。
携手抗疫!易丝帮提供纳米纤维口罩“交钥匙”工程
为了更好的推进纳米纤维口罩滤材的产业化和产品创新,在满足时下疫情市场需求的同时兼顾传统产业升级的长远趋势,易丝帮技术团队为产业界提供纳米纤维口罩“交钥匙”工程。
重磅!华纺纳米纤维口罩滤芯正式投入量产
喜讯!河北华纺纳米科技公司联合易丝帮的技术团队成功开发出一种新型纳米纤维过滤材料。
中科院苏州纳米所张学同团队ACS Nano:多功能芳纶纳米纤维/碳纳米管杂化气凝胶薄膜
气凝胶是具有纳米孔结构的超轻固体材料,用气体代替凝胶中的液体组分即可获得气凝胶。连续的网络结构使气凝胶具有极低密度、超高比表面积和极低热导率等特性,使其在催化剂载体、环境净化、能量存储和热管理等领域具有重要意义。
南工大陈苏团队:利用气喷纺丝技术,让N95口罩生产提质增效
“N95口罩的关键技术在于其致密、能有效隔离病毒的滤芯层
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》。
科学家造出纳米意大利面
一种名为纳米纤维的极细材料在医学和工业领域具有更广泛用途。
北京永康乐业官网全新版本升级上线啦!
为了让您体验更用心、贴心的服务 。永康乐业官网全新升级改版,本次官网改版后网站地址不变,仍为:www.biofabrication.cn
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。