大连理工大学蹇锡高院士团队:新型树状异质碳纳米纤维用于高效电磁波吸收
随着无线电技术的高速发展,电磁波在发挥重要作用的同时也造成了严重的电磁污染。
武汉纺织大学刘可帅教授Nano Energy:分层芯鞘湿适应传感器,用于水下运动监测和能量收集
在人类社会的日常生活中,湿自适应传感装置在水下通信、运动监测、海洋探测、地震预警和海底勘探等领域具有广阔的应用前景。
山东大学于美杰教授&王成国教授:高效电磁波吸收的三元复合纳米纤维
凭借高导电性、优异的化学稳定性和耐腐蚀性,过渡金属氮化物在医学、催化、储能等多个领域得到广泛应用。
新疆大学贾巍教授:静电纺丝制备嵌入Co和MoC纳米颗粒碳纤维,实现高效全pH范围析氢和碱性电解水
发全pH范围内具有优异活性和稳定性的电催化剂具有重要意义。
郑州大学申长雨院士、刘春太教授团队:MoS2修饰在1D MoS2@Co/NC@CF分层纤维膜上,以增强微波吸收
无处不在的电磁波(EMW)在传输信息时造成的污染问题已不容忽视。
西北师范大学彭辉&马国富教授:具有自诱导内建电场的中空碳纳米纤维,用于高性能全碳钠离子电容器
传统非晶态碳材料的可用活性位点有限,且较小的层间距不能稳定维持Na+的嵌入,导致比容量较低,初始库仑效率低,长循环性能较差。
北京交通大学李修函教授&张楚国副教授Nano Energy:高摩擦起电性能POM静电纺丝膜
研究者提出了一种摩擦电-压电-电磁混合发电机 (HTG),通过原位收集相应的振动能量来驱动高速列车的信号和传感装置。
天津工业大学康卫民教授&鞠敬鸽:具有光限域作用的高光热转换效率、低传质阻力光热复合膜
持续提供安全、清洁和廉价的水对人类福祉和可持续发展至关重要。
北航赵勇教授&王女副教授:自支撑三维MgF2@NCHNFs框架宿主,实现高倍率和高容量的钠定向沉积
钠金属负极具有高理论比容量、低氧化还原电位、成本低廉等特点,因此钠金属电池被认为是最具潜力的高比能、低成本储能器件之一。
北京化工大学刘勇教授:离心熔体静电纺丝制备驻极体聚丙烯纤维,用于强化空气过滤的模拟与实验研究
将离心熔融电纺丝与耗散粒子动力学模拟相结合,实现了驻极体的连续生产,并研究了实验条件和聚合物添加剂对PP纤维电荷捕获能力的影响。
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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。