静电纺丝制超细纤维可直接喷洒护肤
日本花王株式会社近日宣布开发出了创新的超细纤维技术,即将直径亚微米级别的超细纤维直接喷洒在皮肤上,可在皮肤表面形成轻柔自然的积层型超薄薄膜,达到护肤目的。
华中科技大学杨祥良教授:电喷雾法制备可显影栓塞微球用于经导管动脉栓塞
华中科技杨祥良教授课题组采用电喷雾技术制备了自显影栓塞微球,该微球具有显著的X射线可视性和良好的栓塞效果,可用于TAE过程中的实时成像和长期无创复查。
电纺纳米纤维,这家民企勇立潮头
在第六届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议上展出了一种名为“电纺聚酰亚胺(PI)纳米纤维长丝纱线”,其金黄亮丽的外观及品质吸引了470余位与会专家学者的高度关注。
合肥工业大学张传玲副教授课题组在高性能电催化剂材料的研制上取得新进展
太原理工孙钦军课题组:电纺氧化铜纳米纤维提高钙钛矿电池效率
太原理工孙钦军老师课题组将CuO纳米线与PEDOT:PSS复合作为空穴传输层。CuO纳米线的引入提高了空穴传输和抽取效率,降低了载流子的复合损失。
北航赵勇教授:多级结构超浸润纳米纤维液体分离膜
通过静电纺丝制备的纳米纤维膜被成功用于油污高效吸附、连续化高通量油水分离、乳液分离等领域,具有广阔应用前景。
东华大学丁彬教授:超轻超弹纳米纤维气凝胶的构建及其功能化
东华大学丁彬教授课题组提出了一种高分子纳米纤维体型构建的新方法,制备出了超轻超弹纳米纤维气凝胶。
四川大学Small:自闭合多孔静电纺丝膜
一类具有自闭合功能的多孔PLA/CNTs静电纺丝膜被制备,其中聚环氧乙烷(PEO)作为双元孔致孔剂。当静电纺丝纤维膜中PEO相被溶解后,双元孔纤维结构呈现出来。
天津工业大学:一种调温抑菌纤维及其制备方法
天津工业大学李伟等人发明涉及一种调温抑菌纤维及其制备方法,所制得的纤维在保持良好储热调温功能的同时,亦具有良好的抗菌和抑菌能力,使用安全,用途广泛。
南京工业大学陈苏教授:基于微流体纺丝技术构筑多功能有序微纤维及其应用
利用微流体纺丝技术,陈苏教授课题组制备了多种形貌可控的一维有序荧光微纤维(阵列型,janus型,竹节型)、二维有序光子晶体膜、三维有序janus微珠。
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。