[快报]石墨烯量子点功能化静电纺丝碳纳米纤维用于超高速率超级电容器
研究者报告了一个简单的策略,通过添加石墨烯量子点(GQDs)将这些性质整合到电纺碳纳米纤维中。
[快报]溶液吹扫法合成锂导电陶瓷纳米纤维
采用基于溶液吹扫的合并技术制备了钛酸镧锂(LLTO)纳米纤维的三维网络。
[快报]受中医启发的烧伤皮肤毛发再生多功能生物材料的设计
纤维膜可有效释放Qu和Cu离子,诱导皮肤和毛囊相关细胞的增殖、迁移和分化,复合膜释放的Qu、Cu离子和Si离子具有促进毛囊再生和创面愈合的协同作用。
[快报]原位合成一百万次压缩下不随温度而变的超弹性仿生氧化硅纳米纤维气凝胶
陶瓷的性质也赋予气凝胶耐火性和超低导热性。SNF气凝胶的成功合成为超弹性陶瓷气凝胶的结构适应性和可伸缩性设计开辟了新的途径。
[快报]阻燃耐热隔膜捕获多硫化物用于锂硫电池
MWCNTs-COOH、MoO3和聚酰亚胺纤维之间的协同作用使多硫化物具有更快的动力学和更有效的转化。
[快报]一种独特的聚酰亚胺基纳米纤维膜用于高性能锂离子电池
利用静电纺丝技术首次引入极性八(γ-氯丙基)多面体低聚倍半硅氧烷(OCP-POSS)纳米粒子,制备了一种基于耐热聚酰亚胺(PI)基体的纳米纤维复合膜。
[快报]开发坚固耐用的超疏水膜以减轻膜蒸馏中的膜结垢和污染
本研究提出一种新的策略,藉由静电纺丝和电喷雾来开发坚固且超疏水的膜,以增强膜因结垢和污染而产生的抗湿性。
[快报]使用不同聚合物模板制备的电纺氧化铝纳米纤维的形貌、微观结构和力学性能的对比研究
这项研究的发现有助于理解一个经常被忽视的概念,即聚合物类别对电纺氧化物纳米纤维的结构和性能的重要作用,特别是在要求增强机械性能的情况下。
[快报]光学活性螺旋取代聚乙炔电纺纳米纤维的制备及手性研究
本工作为制备手性聚合物纳米纤维开创了一个前所未有的、用途广泛且功能强大的平台,在手性传感器、手性膜等方面具有潜在的应用前景。
[快报]氮掺杂枝状TiO2/C纳米纤维上生长的MoS2纳米材料的可控设计:赝电容行为诱导以增强钠存储性能
连续的一维枝状TiO2/C纳米纤维为生长多孔MoS2纳米片提供了较大的比表面积,并提高了电极的导电性和循环稳定性。
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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
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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。
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。