[快报]RSC Adv.:基于粒子修饰α-Bi2Mo3O12/Co3O4纳米管的新型乙醇气体传感器
使用静电纺丝和水热技术,利用高效且简便的两步法成功合成了一种基于粒子修饰α-Bi2Mo3O12/Co3O4纳米管的新型复合材料。
[快报]Ceram. Int.:等离子体辅助煅烧制备亚微米氧化铝纤维及其表征
通过常压等离子体辅助煅烧(PAC)制备了陶瓷氧化铝纳米纤维。使用特殊类型的共面介质阻挡放电法,通过在环境空气中产生的等离子体对电纺聚乙烯吡咯烷酮/丁醇铝纤维进行预处理。
[快报]「静电纺丝聚合物」Polym. Test.:电纺聚合物纳米纤维的生产参数及应用前景综述
本文综述了电纺纳米纤维及其在多个领域中的应用。纳米纤维主要是由静电纺丝技术制备的,这是由于该方法简单、成本低、用途广。
[快报]Soft Matter:电纺纤维素基导电聚合物纳米纤维复合支架用于神经组织工程及其电刺激对细胞行为的影响
制备具有适当化学、物理和电学性质的支架对于神经细胞粘附和增殖至关重要。最近,对导电聚合物的电刺激已被用于构建功能性神经细胞支架。在此,研究者通过有效的原位聚合法制备了天然聚合物(纤维素)/导电聚合物纳米纤维垫
[快报]Polymer:自增强纳米标量聚己内酯-聚对苯二甲酸乙二醇酯共混物的电纺纤维
为了避免该共混物热挤压过程中的PCL降解特性,研究者在PCL-PET共混物的静电纺丝过程中利用PET的相分离,然后加热至120℃,在此期间PCL组分消除了孔隙。所得结晶PET纳米纤维遵循最初沉积的电纺PCL-PET纤维的空间排列。
[快报]J. Energy Chem.:钠离子电池电纺电极材料的最新进展
钠离子电池(SIBs)由于丰富的钠资源且工作原理与锂离子电池(LIBs)类似,因此已被认为是下一代大规模能源存储应用的理想选择。
[快报]J. Energy Chem.:含碳电纺纳米纤维用于锂硫电池的现状和未来方向
首先,简要介绍了通过静电纺丝控制碳纳米纤维的结构和组成。然后,回顾了LSBs中CENFs的最新进展,包括正极、负极、隔膜和夹层。重点讨论了如何解决CENFs应用于LSBs各部分时出现的实际问题,并从高硫负载、抑制Li枝晶到LiPSs的限制和转化等方面阐述了相关的工作机理。
[快报]Int. J. Biol. Macromol.:含绿豆蔻精油的电纺奇亚籽粘液/PVA纳米纤维的抗氧化和抗菌性能
在这项工作中,评估了奇亚籽粘液(CSM)作为封装绿豆蔻精油(GCEOs)的碳水化合物新来源的潜力。
[全文]东华大学黄满红Sci. Total Environ.:综述:用于水处理的功能化电纺纳米纤维膜的进展
电纺纳米纤维膜(ENMs)具有高孔隙率、高比表面积和独特的互连结构,在废水处理和回收方面具有巨大的优势和潜力。此外,通过多功能材料的组合,可以轻松地实现ENMs的功能化,达到不同的水处理效果。
[全文]南科大汪宏教授课题组:给“三明治”披上护甲,获得超强击穿性能!
随着电子器件的多功能化发展,具有单一功能的复合薄膜已无法满足现有的技术需求。因此,近几年发展的聚合物基多层复合薄膜在电-磁耦合、高击穿储能电介质以及结构-功能一体化多层次复合薄膜等诸多方面发挥了重要作用。
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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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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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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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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。