[快报]Acta Biomater.:细菌纤维素伤口敷料的制备及其抗菌活性
细菌对抗生素耐药性的惊人增加,导致常规细菌感染治疗方法的疗效越来越低,这是对全球健康的最大威胁之一。
[全文]东华大学黄满红Environ. Res.:铜离子对PSF/TPU/UiO正渗透膜同时去除四环素和四环素抗性基因的协同影响
在这项研究中,以静电纺丝热塑性聚氨酯/聚砜(PSF/TPU)为基材,以UiO-66-NH2颗粒夹层修饰活性层,开发了一种薄膜纳米复合材料(TFN)正渗透(FO)膜。
[快报]Adv. Sci.:可生物降解、高效且透气的多功能面罩过滤器
由于冠状病毒大流行以及悬浮颗粒物(PM)等相关问题,人们对口罩的需求呈指数级增长。
[快报]Chem. Eng. Sci.:使用有限元模拟研究不同静电纺丝几何形状的电场分布及其对所得纳米纤维的影响
静电纺丝已成为合成纳米纤维的最通用和最广泛使用的方法之一。
[快报]J. Alloys Compd.:纳米粒子嵌入一维纳米结构对制备高灵敏度和选择性氢气传感器的影响
随着现代社会氢经济的日益发展,氢气检测技术对于预防氢气积聚引起的爆炸、火灾等事故至关重要。
[全文]苏州大学赵晓辉J. Energy Chem.:Co10-SPAN-CNT的制备及其在锂硫电池中的应用
硫化聚丙烯腈(SPAN)是锂硫(Li-S)电池的一类独特的正极材料,它消除了碳酸盐基电解质中的多硫化物穿梭问题。
[快报]Adv. Healthcare Mater.:牺牲层策略结合同轴静电纺丝制备可拉伸纳米纤维片,用于治疗创伤性肌肉损伤
创伤性肌肉损伤伴有大量肌肉体积损失,这就需要在肌肉内植入合适的支架,才能使其快速、顺利恢复。
[快报]Polymer:静电纺丝开发阻燃聚合物材料的现状和未来展望
为了满足不同应用的性能要求,聚合物加工技术经历了数十年的持续发展。
[全文]天津工业大学陈英波J. Taiwan Inst. Chem. E.:电喷雾结合静电纺丝工艺制备PA6-rGO纳米纤维膜用于乳化含油污水的处理
构建高效的油水分离膜是严重含油污水处理的关键,而石墨烯被认为是油水分离膜的理想候选材料。
[快报]J. Ind. Eng. Chem.:Co-Cu双金属合金掺杂碳纳米线作为高效双功能电催化剂的理论和实验研究
将无贵金属电催化剂用于电催化水分解过程中以促进析氧反应(OER)和析氢反应(HER),这对于清洁能源转化至关重要,在研究领域已引起了广泛关注。
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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。
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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。
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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!
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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。
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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。
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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。