超高速激光脉冲在室温下将碳纳米纤维转化为钻石纤维
北卡罗来纳州立大学(NCSU)的研究人员已经展示了一种将碳纳米纤维和纳米管转化为钻石纤维的新方法,这种方法可以比现有技术更容易在实验室中进行。
北京化工大学张立群团队:具有抗菌和成骨双重功能的芯鞘纳米纤维膜作为人工骨膜用于骨再生
北京化工大学张立群教授团队通过同轴静电纺丝技术赋予电纺纤维人工骨膜具有多功能和分级药物释放性能。
北航李晓明:基于仿生设计的多功能硬脑膜修复材料
北京航天航空李晓明等人通过静电纺丝聚乳酸薄膜、静电纺丝壳聚糖-聚乳酸薄膜、在双层静电纺丝薄膜上制备明胶-SIS粉末水凝胶得到多功能硬脑膜修复材料。
高活性Fe-N4掺杂碳纳米纤维/3D石墨烯纳米片:高效提升酸性电催化析氧性能
浙江大学化工学院侯阳研究员和美国纽约州立大学布法罗分校武刚教授等研究者在酸性条件下电催化水裂解析氧反应的研究中取得重要的进展。
上海交大崔文国等人Adv. Funct. Mater.:生物水凝胶电纺纤维促进脊髓再生
上海交大崔文国等人采用光交联凝胶和电纺技术构建了一种修复脊髓损伤的仿生取向水凝胶电纺支架,该支架具有支持细胞增殖和分化的潜能,可高效修复脊髓损伤。
亚纳米尺度:无机一维材料与有机高分子材料的新桥梁
长春理工大学董相廷:磁光各向异性导电特殊结构Janus纳米带阵列膜
长春理工大学董相廷利用静电纺丝技术制备磁光各向异性导电特殊结构Janus纳米带阵列膜,该材料具有高的各向异性导电-磁性-发光三功能。
南京工业大学孙庚志教授等人:中空骨架包覆氮掺杂纳米纤维碳超级电容器材料的制备
南京工业大学孙庚志教授和新加坡南洋理工大学An Jianing团队通过在电纺聚合物纳米纤维上负载尺寸和形态均匀的MOF粒子,构建了高性能超级电容器材料。
电纺快报:J. Mater. Chem. A期刊近期电纺纤维进展精选
易丝帮小编从2018年8-12月J. Mater. Chem. A期刊论文中精选部分有代表的静电纺丝科研成果,以馈读者。
如何提高聚偏氟乙烯基复合材料介电性能,这篇论文有妙招
四川大学傅强教授团队在改善PVDF基复合材料介电性能提出新的方法,即改善填料的形貌。这对制备高性能介质聚合物复合材料的线形填料具有一定的指导意义。
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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。