400-8910-119
首页 > 应用案例 > 能源材料 > 详情
这5篇“静电纺丝”文献,刚发表几个月,被引用次数已超过20次!
2022/9/6 10:52:45 易丝帮

 

导语

一篇论文被引用的次数高,一定程度上说明论文有比较高的学术价值,同时,也说明该领域是研究人员关注的热点。本期梳理了5被引用次数超过20次的“静电纺丝”文献,供大家了解学习。

检索时间:202288,论文发表时间:20221-4

 

1、西北工业大学顾军渭教授Nano Research ( IF 10.269 )Janus结构多功能 Ti3C2Tx-Fe3O4/PI)复合薄膜,具有出色的电磁干扰屏蔽和良好的视觉热管理性能 (引用次数 33


图片1.png

 

图片2.png

 

挑战柔性多功能聚合物基电磁干扰(EMI)屏蔽复合薄膜在5G通信技术、可穿戴电子设备和人工智能等领域具有重要的应用价值。但是,Ti3C2Tx/聚合物 EMI 屏蔽复合膜很难同时满足优异的电磁屏蔽、自加热、疏水性和机械性能。

 

方法西北工业大学顾军渭教授采用原位聚合和静电纺丝制备了Fe3O4/PAA纳米纤维膜,并通过真空辅助过滤将Ti3C2Tx纳米片沉积在Fe3O4/PAA纳米纤维膜表面。然后通过热亚胺化得到Janus Ti3C2Tx-(Fe3O4/PI)复合薄膜。

 

创新点1Janus 薄膜的两侧表现出完全不同的特性。Fe3O4//PI侧具有优异的疏水性和绝缘性,Ti3C2Tx侧具有亲水性和极好的导电性。

 

创新点2 Ti3C2Tx 质量分数为 80 wt.% 时,Janus Ti3C2Tx-(Fe3O4/PI) 复合薄膜具有优异的 EMI 屏蔽性能和力学性能,其 EMI 屏蔽效果、拉伸强度和杨氏模量分别达到 66 dB114.5 MPa 5.8 GPa

 

创新点3Janus Ti3C2Tx-(Fe3O4/PI)复合薄膜的Ti3C2Tx侧也具有优异的电热和光热转换性能。当外加电压为4 V时,稳定的表面温度达到108℃;当受到功率密度为 200 mW/cm2 的模拟太阳光照射时,稳定的表面温度达到 95 °C

https://doi.org/10.1007/s12274-022-4358-7

 

2上海理工大学余灯广教授等人Polymers ( IF 4.967 ):聚合物基纳米纤维-纳米粒子混合物及其医学应用 (引用次数 29

 


图片3.png

 

图片4.png

 

 

挑战:静电纺丝纤维与自然组织有相似之处。这一特性使静电纺丝纤维在医疗应用方面取得了重大进展。然而,静电纺丝纤维的应用仅限于组织支架。当纳米颗粒与纳米纤维结合后,复合材料可以实现更多的功能,如光热、磁响应、生物传感、抗菌、载药和生物传感。

 

方法制备纳米纤维和纳米颗粒杂化体(NNHs)主要有两种方法。采用静电纺丝技术一步制得NNHs。另一种方法是使用自组装技术在纤维中制造纳米颗粒。

 

主要内容本文介绍了从常规生物相容性聚合物复合材料中制备NNHs的方法。采用单步法和自组装法讨论了NNHs的制备。结合近期研究发现,重点关注近两年NNHs在药物释放、抗菌、组织工程等方面的应用。

https://doi.org/10.3390/polym14020351

 

3、青岛大学吴韶华Nanomaterials ( IF 4.324 ):电纺明胶纳米纤维敷料用于伤口愈合应用的最新进展(引用次数 27

 


图片5.png

 

图片6.png

 

背景:电纺纳米纤维由于其高孔隙率、渗透性和对外界病原体的有效屏障以及极好的模拟细胞外基质(ECM)纤维的特性,是用于创面愈合和皮肤再生的先进敷料。明胶具有良好的生物相容性和生物降解性,并具有良好的渗出吸收能力,是设计和构建电纺纳米纤维敷料最重要的天然生物材料之一。

 

主要内容1探讨了共混静电纺丝、乳液静电纺丝和同轴静电纺丝等新型静电纺丝方法,以改善明胶基纳米纤维毡的力学、物理化学和生物性能。

 

主要内容2本研究详细回顾了静电纺明胶基纳米纤维敷料在不含或含治疗剂的情况下用于伤口愈合和皮肤再生的应用。

https://doi.org/10.3390/nano12050784

 

4青岛大学王乙潜教授Electrochimica Acta ( IF 7.336 ):柔性电纺铁化合物/碳纤维:相变和电化学性能引用次数 25

 


图片7.png

 

图片8.png

挑战尽管在提高嵌入碳纤维中的各种铁化合物的柔韧性和电化学性能方面取得了很大进展,但它们在锂存储机制上的差异尚不清楚。此外,尚未对嵌入碳纤维中的不同铁化合物的相演化过程进行系统研究。

 

方法青岛大学王乙潜教授通过静电纺丝制备了 Fe3O4Fe3O4/Fe3C Fe3C 纳米粒子嵌入碳纤维中,然后在氩气 (Ar) 气氛中进行高温退火,获得复合材料。

 

创新点1Fe3O4/Fe3C/CF1 A g-1下的初始放电容量为747.6 mAh g-1650次循环后保持478.1 mAh g-1,相当于第二次循环后容量的99.3%。柔性复合纤维具有优异的电化学性能,可以缓解Fe3O4Fe3CLi+嵌入/嵌出过程中体积变化引起的应变。

 

创新点2Fe3O4/CF电极的储锂行为以扩散控制过程为主,而Fe3C/CF电极的储锂机制以伪电容过程为主。

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2022.139892

 

5、上交大医学院谢玉峰&上海理工大学余灯广:电纺聚合物@药物纳米杂化物与药物-聚合物纳米复合材料的抗菌性能比较(引用次数 21

 



图片9.png

 

图片10.png

 

挑战:混合静电纺丝经常用于制备载药纳米复合材料,以利用纳米纤维的小直径和大表面积。然而,药物的均匀分布使得它们大部分嵌入聚合物基质中,这相应地限制了其功能应用。

 

方法本研究采用一种改良的同轴静电纺丝方法,将纯药物(环丙沙星,CIP)溶液作为鞘层工质,将药物包裹在聚合物(醋酸纤维素,CA)纳米纤维表面,形成聚合物@药物纳米杂化物(NH)

 

创新点1为了进行比较,使用单流体混合工艺制备了一种电纺 CA-CIP 纳米复合材料。NCs NHs 都具有线性形态,上面没有串珠或纺锤体。CIP 作为结晶纳米粒子嵌入 NH CA 纳米纤维的表面,而 CIP NC 中的 CA 以无定形状态共存。

 

创新点2体外溶出试验证实,NHs以脉冲方式释放表面CIP,而NCs则连续释放所负载的CIP。抗菌试验结果显示,载药量为3.9% (w/w)NHs对金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌的抑菌区明显好于载药量为16.7% (w/w)NC

https://doi.org/10.1007/s42114-021-00389-9

 

网友评论 请遵循相关法律法规,理性发言
回复
查看更多回复

分享

为了更好的浏览体验,请使用谷歌,360极速,火狐或Edge浏览器