400-8910-119
上海大学谢旺Chem. Eng. J.:一种利用纳米纤维膜插层有效阻燃和增强CF/EP复合材料的层间阻燃方法
上海大学谢旺Chem. Eng. J.:一种利用纳米纤维膜插层有效阻燃和增强CF/EP复合材料的层间阻燃方法
本文采用了一种新的阻燃方法,将纳米纤维阻燃膜插入复合材料层压板的夹层中,以实现复合材料的耐火性、更高的强度和韧性。本工作以苯氧树脂(PKHH)为载体,通过静电纺丝制备了磷酸季戊四醇(PEPA)纳米纤维薄膜,并将其置于CF/EP层压板之间。
2023/6/13 14:03:42
清华大学庹新林&中国科学院理化技术研究所黄荣进ACS Appl. Mater. Interfaces:由对位芳纶纳米纤维引导的自堆叠3D各向异性BNNS网络,用于高导热介电纳米复合材料
清华大学庹新林&中国科学院理化技术研究所黄荣进ACS Appl. Mater. Interfaces:由对位芳纶纳米纤维引导的自堆叠3D各向异性BNNS网络,用于高导热介电纳米复合材料
本文利用聚合诱导的对位芳纶纳米纤维(PANF)的骨架形成特性和六方氮化硼纳米片(BNNS)的高导热性,通过简单的真空辅助自堆叠方法成功制备了3D分层PANF-BNNS气凝胶,可作为环氧树脂(EP)的导热骨架。
2023/6/13 14:06:37
湖北大学施德安&张由芳Compos. Commun.:具有定向微米级分层多孔结构的OPAN/PI NFAs的制备及其分离性能评估
湖北大学施德安&张由芳Compos. Commun.:具有定向微米级分层多孔结构的OPAN/PI NFAs的制备及其分离性能评估
在本文中,通过定向冰分离诱导自组装和热酰亚胺化工艺,制备了一种新型预氧化聚丙烯腈/聚酰亚胺(OPAN/PI)纳米纤维气凝胶(NFAs),其具有定向微米级分层多孔结构。
2023/6/13 14:44:55
上海理工大学余灯广Appl. Mater. Today:电纺Janus纤维制备及其应用进展
上海理工大学余灯广Appl. Mater. Today:电纺Janus纤维制备及其应用进展
静电纺丝制备的Janus纤维是探索不同应用的重要平台。在这篇综述中,介绍了不同的静电纺丝工艺,如并排、共轭以及与电喷射相结合的纺丝工艺,此外,还阐明了其优缺点。
2023/6/13 14:46:59
香港大学徐立之Nat. Commun.:基于混合组装聚合物纳米纤维网络制备机械坚固且导电的水凝胶
香港大学徐立之Nat. Commun.:基于混合组装聚合物纳米纤维网络制备机械坚固且导电的水凝胶
导电水凝胶已应用于植入式生物电子学、组织工程平台、软致动器和其他新兴技术。
2023/6/13 14:50:20
北京林业大学陈胜&许凤ACS Appl. Mater. Interfaces:静电纺丝结合原位聚合制备高度定向纤维素/聚吡咯复合纳米纤维用于各向异性柔性应变传感器
北京林业大学陈胜&许凤ACS Appl. Mater. Interfaces:静电纺丝结合原位聚合制备高度定向纤维素/聚吡咯复合纳米纤维用于各向异性柔性应变传感器
柔性应变传感器在运动检测方面显示出很好的应用前景,这一点在检测人体各种关节运动时得到了证明。
2023/6/13 14:54:25
北京科技大学李从举教授:多层氮掺杂碳纳米纤维负载的镍钴合金纳米晶催化剂,助力碱性直接甲醇燃料电池
北京科技大学李从举教授:多层氮掺杂碳纳米纤维负载的镍钴合金纳米晶催化剂,助力碱性直接甲醇燃料电池
碱性直接甲醇燃料电池(ADMFC)直接使用液体甲醇作为燃料。与纯氢相比,甲醇在水性电解质中的溶解度更高,更容易储存和处理。
2023/6/14 9:19:33
中国矿业大学王延庆&徐欢ACS Appl. Mater. Interfaces:可实现多种空气过滤机制的生物驻极双峰分布聚乳酸纤维膜
中国矿业大学王延庆&徐欢ACS Appl. Mater. Interfaces:可实现多种空气过滤机制的生物驻极双峰分布聚乳酸纤维膜
研究者利用平行纺丝的方法,使邻近的PLA纳米纤维共轭形成独特的微纳结构,在静电纺丝PLA膜中构建了双峰纤维,从而增强了PLA膜的滑移效应,显著降低了空气阻力。
2023/6/14 9:24:07
南开大学焦丽芳Adv. Funct. Mater.:具有梯度亲钠性的3D Sb基复合框架,用于超稳定钠金属负极
南开大学焦丽芳Adv. Funct. Mater.:具有梯度亲钠性的3D Sb基复合框架,用于超稳定钠金属负极
本研究结合界面化学和结构工程,报告了一种嵌入Sb纳米颗粒的柔性3D中空多孔碳纳米纤维框架(Sb@HPCNF)。
2023/6/14 9:27:36
南通大学葛建龙Chem. Eng. J.:具有增强超亲水性和水下超疏油性的碳质纳米纤维膜,用于乳化含油废水的有效净化
南通大学葛建龙Chem. Eng. J.:具有增强超亲水性和水下超疏油性的碳质纳米纤维膜,用于乳化含油废水的有效净化
本研究展示了一种简单有效的策略来制备超亲水和水下超疏油的碳质纳米纤维膜。通过杂原子掺杂和热诱导氧化可以很好地调节膜的机械性能和表面润湿性。
2023/6/14 9:31:46
兰州大学付玉军&贺德衍Chem. Eng. J.:多视角协同构建双功能异质结构用于高温锂硫电池
兰州大学付玉军&贺德衍Chem. Eng. J.:多视角协同构建双功能异质结构用于高温锂硫电池
研究发现,所获得的双功能异质结构增强了电解质的润湿性,优化了中间体调节性能,加速了Li+/e-的扩散,从而在锂硫电池中表现出优异的电化学性能。
2023/6/14 9:37:08
具有离子选择性和耐水性的CNF/MXene复合膜及其在锌负极保护中的应用
具有离子选择性和耐水性的CNF/MXene复合膜及其在锌负极保护中的应用
在此,通过分子筛开发了一种离子选择性和耐水性纤维素纳米纤维(CNF)/MXene复合膜,以通过锌离子的脱水作用限制活性水和阴离子进入电极/电解质界面,避免了水/阴离子引起的腐蚀/分解。
2023/6/14 9:48:31
天津工业大学任海涛Cellulose:RCPB/PAN/RCPB夹层结构膜的制备及其Cr(VI)光催化还原性能
天津工业大学任海涛Cellulose:RCPB/PAN/RCPB夹层结构膜的制备及其Cr(VI)光催化还原性能
采用刮涂法将聚丙烯腈(PAN)纳米纤维膜与RCPB相结合,制备了RCPB/PAN/RCPB夹层结构膜,该膜在可见光下能有效还原水溶液中的Cr(VI)。
2023/6/14 10:08:16
上海交通大学王开学ACS Appl. Nano Mater.:N-CNFs负极的制备及其储钾性能研究
上海交通大学王开学ACS Appl. Nano Mater.:N-CNFs负极的制备及其储钾性能研究
由于钾供应充足,钾离子电池(PIBs)被认为是锂离子电池(LIBs)的一种有前途的替代电池系统。
2023/6/14 10:09:37
山东科技大学李廷希&马勇&北方民族大学侯春平J. Energy Storage:柔性Ti3C2Tx MXene/V2O5复合膜的制备及其在高性能全固态超级电容器中的应用
山东科技大学李廷希&马勇&北方民族大学侯春平J. Energy Storage:柔性Ti3C2Tx MXene/V2O5复合膜的制备及其在高性能全固态超级电容器中的应用
本研究为提高Ti3C2Tx的电化学性能和柔性提供了一种新的策略,也为其在柔性可穿戴器件中的应用提供了可靠的方法。
2023/6/14 10:12:36
浙江大学肖仁贵Prog. Org. Coat.:PANI/RGO/CePO4复合材料用于提高环氧树脂涂层的耐腐蚀性能
浙江大学肖仁贵Prog. Org. Coat.:PANI/RGO/CePO4复合材料用于提高环氧树脂涂层的耐腐蚀性能
本文介绍了一种通过使用纳米填料同时提高环氧树脂涂层阻隔性和腐蚀抑制性的改性方法。
2023/6/14 10:19:37
大连理工大学董旭峰&黄昊Chem. Asian J.: 交替电喷雾-电纺丝制备SiO2@碳球/SiO2−CNF多层自支撑负极
大连理工大学董旭峰&黄昊Chem. Asian J.: 交替电喷雾-电纺丝制备SiO2@碳球/SiO2−CNF多层自支撑负极
本研究通过交替电喷雾-电纺丝制备了SiO2@碳球/SiO2-CNF自支撑负极。电喷雾SiO2@碳球层提高了负极的SiO2含量,电纺SiO2-CNFs作为稳固层增强了负极的稳定性。
2023/6/14 10:21:46
Ti3C2Tx MXene修饰多孔碳纳米纤维自支撑柔性电极用于超级电容器
Ti3C2Tx MXene修饰多孔碳纳米纤维自支撑柔性电极用于超级电容器
本研究通过静电纺丝、原位生长ZIF67和碳化工艺,设计了一种新型Ti3C2Tx MXene修饰多孔碳纳米纤维(PCNF)自支撑/柔性电极。
2023/6/14 10:23:53
PEO-LiTFSI/CNF-P电解质的制备及其在全固态锂电池中的性能评估
PEO-LiTFSI/CNF-P电解质的制备及其在全固态锂电池中的性能评估
评估了磷酸化程度,并对CNF-P进行了表征。结果表明,磷掺杂提高了纤维素纳米纤维的阻燃性能。
2023/6/14 10:25:26
清华大学张如范&中国科学院国家纳米科学中心谭婷Appl. Catal. B Environ.:通过定制多孔碳纳米纤维设计铂单原子位的电子结构,用于大规模制氢
清华大学张如范&中国科学院国家纳米科学中心谭婷Appl. Catal. B Environ.:通过定制多孔碳纳米纤维设计铂单原子位的电子结构,用于大规模制氢
在这项工作中,研究者制备了定制的氮掺杂多孔碳纳米纤维,作为载体,以通过初始微孔捕获和随后优化氮/碳锚定来设计Pt单原子位点电子结构。
2023/6/14 10:28:24
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