华中科技大学:一种新型等离子体静电纺丝机及对纺丝纤维的处理方法
华中科技大学熊紫兰等人公开了一种新型等离子体静电纺丝机及对纺丝纤维的处理方法,添加了DBD装置,使得静电纺丝过程不受其它影响,保证对静电纺丝的均匀处理。
中科院长春应化所:静电纺丝制纤维复合物作为术后原位植入材料
该院黄宇彬研究员和周东方副研究员团队设计了一种非常贴近临床操作应用兼具原位化疗和止血功能的三明治结构纤维/海绵复合物,这种复合物作为肿瘤术后原位植入材料,可有效防止肿瘤的复发和转移。
天津工业大学Nano Energy:高压电强度的电纺聚丙烯腈纳米纤维膜
天津工业大学研究者报道利用静电纺丝制备的PAN纳米纤维膜,其压电性优于PVDF纳米纤维膜,PAN纳米纤维薄膜所产生的电能可为商用LED供电。
理化所亲疏水复合敷料用于促进伤口愈合研究取得进展
中国科学院理化技术研究所仿生材料与界面科学实验室研究团队研制了一种由亲水微米纤维网络与疏水纳米纤维阵列复合的伤口敷料。
北京理工大学:一种聚偏氟乙烯-聚乙二醇同轴静电纺丝纤维的制备方法
北京理工大学张爱英等人发明涉及一种聚偏氟乙烯-聚乙二醇同轴静电纺丝纤维的制备方法,制备得到纤维具有较高相变焓,同时呈现完整的核壳结构,且力学性能优异。
Science:纳米纤维阵列精准制备之液晶模板CVP法
美国密歇根大学Joerg Lahann教授和康奈尔大学Nicholas L. Abbott教授研究团队以液晶为模板,采用化学气相聚合法(CVP)实现了规整纳米纤维阵列的简便构筑。
综述:石墨烯基电纺导电纳米纤维、超级电容器和锂离子电池正极、负极的研究进展
作者全面介绍了石墨烯基电纺导电纳米纤维、超级电容器、锂离子电池正极和负极制备方面的研究发展,包括过去的主要进展、技术问题和纳米结构材料的发展。
青岛大学王凤云&中科院韩宁:一步电纺构建SnO2/ MOx异质结构纳米材料用于高选择性气体传感器
羟基磷灰石与成骨培养基比较PHBV纳米纤维支架间充质干细胞的成骨分化
静电纺丝制备金刚石/聚丙烯腈杂化复合纤维
中原工学院张旺玺老师以不同粒度的金刚石和聚丙烯腈共聚物为原料,采用静电纺丝方法制备得到金刚石/PAN杂化复合纤维,改善金刚石在聚合物中的均匀分散性,并提高导热性能。
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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。