中美联手打造可量产的下一代半透明电磁屏蔽薄膜
通过旋转喷涂层层自组装技术(SSLBL)制备的柔性半透明可控的电磁屏蔽薄膜,可应用于更为广阔的电磁屏蔽应用。
静电纺丝法制备二氧化锡/ZSM-5型沸石复合纳米纤维用于甲醛检测
大连理工大学孙炎辉等人用静电纺丝法制备二氧化锡/ZSM-5型沸石复合纳米纤维,对甲醛气体的灵敏度、选择性均有较明显的改善,并对甲醇等气体的响应具有一定的抑制效果。
优维科技首席科学家伍晖研发生产纳米纤维材料入新景
该公司创立以来不断推进技术研发与中试生产,自主设计开发出的多套纳米纤维生产设备,不仅达到世界领先水平,而且在产品优化与市场开发方面均顺利取得了阶段性进展。
韩国纳米纤维制造公司N2Cell进军中国
N2Cell总部在韩国首尔,目前在韩国和日本有研发中心,在中国的北京和上海也设立了办事处。公司从事纳米及纳米纤维相关产业。
可重复使用的高透气、高性能PM2.5防尘口罩
该研究报道了电纺聚苯并咪唑纳米纤维膜的性能,并将其用于PM2.5防尘口罩。PBI膜在相当低的压降下具有较高的过滤效率,且PBI滤膜在清洗过程后仍能保持原有的性能。
天津工业大学在新型压电材料领域研究取得新突破
国际著名能源期刊《纳米能源》在线发表了天津工业大学纺织科学与工程学院王闻宇副教授和林童教授课题组的文章,并被选为该期刊的封面论文。
静电纺丝制备爆裂纳米纤维管
吉林农业大学程志强等人通过静电纺丝技术制备出爆裂纳米纤维管,这种爆裂纳米纤维管具有一维和二维纳米纤维的性质,由于其比表面积大、孔隙率高、活性位点多。
易丝帮盘点:2018年静电纺丝纳米纤维在能源领域科研成果集锦
易丝帮小编整理了2018年电纺纳米纤维在能源领域的部分重要研究成果,以供读者了解其研究发展。
东华大学张坤研究员:等离子体用于石墨烯纤维基超级电容器研究取得重要进展
2018年度国家科学技术奖
2018年度国家科学技术奖励大会于2019年1月8日在人民大会堂隆重召开。
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。