[快报]Chem. Eng. J.:含定向ZnO纳米线的柔性PVDF/尼龙11电纺纤维膜用于摩擦电纳米发电机
在这项研究中,将氧化锌纳米线(ZnO NWs)掺入电纺聚偏氟乙烯(PVDF)和尼龙11纳米纤维中,构建了基于PVDF-ZnO NWs/尼龙-ZnO NWs的新型TENGs。
[快报]Microelectron. Eng.:单个微/纳米纤维图案的直接写入适用于基于MEMS微针的柔性电子器件
采用湿法刻蚀和深度反应离子刻蚀相结合的方法,制备了一种空心微针阵列作为喷丝板(孔径为40µm,外径为80µm,高度为100µm的微针)。
[快报]Phys. Scripta:Er取代的电纺NiFe2O4纳米纤维的合成、表征及磁性研究
通过对聚乙烯吡咯烷酮(PVP)聚合物(MW:40.000)进行溶胶-凝胶静电纺丝制备了铒镍铁氧体(NiErxFe2-xO4,其中0.00≤x≤0.05)纳米纤维。
[快报]Spectrochim. Acta. A Mol. Biomol. Spectrosc.:环磷酰胺取代的含铱(III)配合物的合成、表征及氧敏感性
本文介绍了无环磷酰胺和苯基环磷酰胺及环磷酰胺取代的含铱(III)配合物(Ir-I、 Ir-II和Ir-III)的合成、表征和氧敏性能。
[快报]Carbohydr. Polym.:电纺壳聚糖/聚环氧乙烷纳米纤维的溶胀促进与舌下黏膜的粘附
利用石英晶体微天平和耗散监测技术,研究了壳聚糖与牛颌下腺黏液的分子间相互作用,以及纳米纤维与离体猪舌下黏膜的粘附作用。
[快报]Int. J. Biol. Macromol.:含香脂木豆精油的电纺聚乙烯醇/壳聚糖纳米纤维的制备及应用
电纺纳米纤维的优势在于它们能够作为香脂木豆EO的有效载体,并且具有控制化合物释放的能力,从而证明了其具有有效的广谱抗微生物活性(白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌)。
[快报]Carbon:电纺碳/铁纳米纤维:铁的催化作用及其在去除六价铬中的应用
本研究制备了电纺聚丙烯腈/硝酸铁(PAN/Fe(NO3)3)纳米纤维,并将其用作通过碳化工艺生产碳/铁纳米纤维的前驱体。
[全文]上海交大瑞金医院邓廉夫、崔文国与清华大学张洪玉团队合作:水合润滑静电纺纤维膜抑制细胞粘附
静电纺丝是制造功能性纳米纤维的一项强大技术,可通过优化其物料组成、表面改性等手段,开发出具有独特性能的电纺纳米纤维膜。
[快报]Sens Actuators B Chem.:基于亲水性聚乙烯亚胺接枝聚丙烯腈纳米纤维的石英晶体微天平湿度传感器
在这项工作中,研究者通过将石英晶体微天平(QCM)平台与聚乙烯亚胺(PEI)接枝的聚丙烯腈(PAN)纳米纤维垫(即PAN/PEI纳米纤维)集成为活性层,设计出了混合型湿度传感器。
[快报]J. Drug Deliv. Sci. Technol.:工艺参数对用于组织再生的管状电纺纳米纤维排列的影响
众所周知,静电纺丝是一种制备纳米和微纤维聚合物无纺布基质的有效而直接的技术。
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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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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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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。