吉林大学王策教授课题组2018年重要成果集锦
本文主要介绍东华大学王策教授课题组2018年关于静电纺丝方面的部分重要研究成果,供大家交流学习。
Small Methods: 亲水/疏水双功能纳米纤维复合膜用于高效太阳能水蒸发
吉林大学王策教授&卢晓峰教授:静电纺纳米纤维及其复合材料模拟酶构筑和传感应用
吉林大学王策教授和卢晓峰教授详细介绍了不同金属氧化物、碳基复合材料、导电聚合物基复合材料以及金属硫化物基复合材料模拟酶的构筑,并详细总结了其在高灵敏生物传感中的应用。
专利:一种富含胶原蛋白超强锁水能力面膜面料的制备方法
以大蒜籽为原料得到滤液,再将猪皮和鱼尾在正丁醇和乙酸浸泡得到粘性溶液,将得到的氧化产物与粘性溶液混合,静电纺丝,制得富含胶原蛋白超强锁水能力面膜面料。
中科院北京纳米能源所蒲雄、胡卫国&王中林院士:基于高能量密度非对称电容器的可编织自充电织物
中科院北京纳米能源究所蒲雄研究员、胡卫国研究员与王中林院士研究团队报道了基于纱线的能量采集摩擦纳米发电机和基于储能纱线的非对称超级电容器交织而成的自充电织物。
四川大学郭刚教授:静电纺丝构建载药聚乳酸立构复合纳米纤维
四川大学郭刚教授团队采用静电纺丝法制备含有左旋与右旋聚乳酸对映体的纳米纤维,其在液体环境中的病原菌得到有效抑制;还可作为滤膜,有效滤除菌液中的菌体。
上海大学胡庆夕:采用含多喷嘴的同轴喷头装置生物CAD/CAM/3D打印综合成型系统
香港大学汤初阳教授团队《膜科学》:利用聚合物薄膜自身形变构筑微纳粗糙结构的新策略
香港大学汤初阳教授团队与阿卜杜拉国王科技大学王鹏教授合作,提出一种利用材料自身形变构筑粗糙表面的新策略。
丁彬教授课题组2018年重要成果集锦
本文简要介绍丁彬教授课题组2018年关于纳米纤维方面的部分重要研究成果,供大家交流学习。
上海交大江平开教授:静电纺丝技术制备高导热且电绝缘的聚合物/氮化硼纳米片纳米复合薄膜
文章中使用静电纺丝技术,经过简单折叠和热压,制备出高导热但电绝缘的热塑性聚合物基BNNS纳米复合薄膜,具有简单性和适应性以用于商业生产。
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。