广西大学王欣鹏教授:设计拥有空间双氧化位点的柔性TiO2/SrTiO3/BiOBr可回收纤维膜,用于可见光光催化提铀
核能的利用会产生大量含有铀的废水,对水生生态系统和人类健康构成了重大威胁。
上海理工大学余灯广教授&香港圣方济各大学Annie Bligh教授:载药三级并列纤维敷料用于协同抗菌和伤口愈合
伤口敷料的发展为应急伤口的处理带来了极大的便利。
郑州大学刘春太教授团队:电磁辐射/红外双防护的轻质双层结构凝胶薄膜
近年来,Ti3C2Tx MXene作为一种新兴的二维材料,由于其优异的导电性和低红外发射率得到了广泛关注。
中国农业大学肖新清副教授:户外作业防暑降温与健康监测的自供电柔性可穿戴无线传感
随着全球气候变化加剧,极端高温事件变得更加频繁和严重,中暑的预防和健康监测变得尤为重要。
新疆大学唐亚昆&刘浪&武汉大学曹余良:超细纳米颗粒与石墨烯协同增强纳米纤维中的离子/电子传输,用于对称锂离子电池
随着全球能源转型的持续进行和环保意识的增强,锂离子电池作为一种重要的储能技术得到了迅速发展。
南昌航空大学涂新满教授:超细FeMn双金属纳米颗粒/氮掺杂碳纳米纤维电芬顿膜,在宽pH范围内实现可持续水净化
随着工农业的不断快速发展,持久性有机污染物(POPs)已成为实际水处理面临的重大挑战。
中科大张振教授&济大逯一中教授等《Adv. Mater.》:仿生纳米酶实现高效防污渗透能转换
先进的膜材料在化学分离、传感、水处理和能源等许多领域都是至关重要的。
北京科技大学温永强教授&刘敬崇副教授:基于静电纺纳米纤维膜的药物调控输运促进糖尿病伤口愈合
探索具有高生物利用度、高安全性的抗氧化剂用于以减轻糖尿病伤口氧化应激反应,促进伤口愈合是非常必要的。
青岛大学范婷婷副教授&龙云泽教授:仿生光/磁热纤维气凝胶用于全天候高效海水淡化
由于全球人口持续增长和气候变化,淡水资源严重短缺。现有的淡水资源显然不足,水安全现在是最重要的问题之一。
浙江大学张辉教授:乳液静电纺丝制备蛋白核壳纳米纤维,有效减缓油酸的油脂氧化
乳液静电纺丝技术因其能够同时封装疏水性和亲水性成分而受到关注。
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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
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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。