郑州大学申长雨院士/刘春太教授团队!4篇IF>10的新成果
主要介绍纳米纤维在电磁波吸收与屏蔽、被动辐射冷却、隔热等方面的研究进展,供大家了解参考。
4篇“静电纺丝”顶刊文章!闫建华教授、刘春太教授、刘雍教授等团队新成果
主要介绍静电纺丝技术在电池、辐射冷却织物、摩擦纳米发电机等方面的研究进展,供大家了解参考。
东华大学朱美芳院士团队!2024年7篇IF>10的创新成果
主要介绍了微/纳米纤维在传感器、服装面料、摩擦纳米发电机、个体防护和骨愈合等方面的应用,供大家了解学习。
3个“国家杰青”团队!在Nature 子刊、AM、Angew发表新成果!
主要介绍了静电纺丝技术在传感器、人机交互和钠金属电池方面的应用进展。
哈尔滨工业大徐翔教授!Science、Nature之后,陶瓷气凝胶研究又发《AM》
易丝帮梳理了徐教授关于陶瓷气凝胶材料的3篇重要研究成果,供大家了解。
西北工业大学顾军渭教授团队!3个月发表5篇IF>10的高分论文
本次内容,易丝帮梳理了顾教授团队近3个月发表的5篇创新成果,供大家了解学习。
东华大学王宏志教授团队!1篇Science! 3篇Nature Communications!
易丝帮梳理了王宏志教授团队在Science和Nature Communications发表的4篇创新成果,供大家了解学习。
东华大学廖耀祖教授团队7篇IF>10的高质量论文
主要介绍了纳米纤维在电池材料、催化剂膜、超级电容器和载药膜等方面的最新进展,供大家了解学习。
4篇“静电纺丝”顶刊文章!刘昌胜院士、严锋教授、闫建华教授等人Nature子刊、AM新成果!
主要介绍了静电纺纳米纤维在神经导管、可拉伸电子器件、催化剂等方面的研究进展,供大家了解学习。
4篇《Nature Communications》!“纳米纤维”最新研究进展!
主要介绍了纳米纤维在人工肌肉、催化剂、应变传感器等方面的最新研究进展,供大家了解学习。
热门资讯
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
据报道,通过溶胶-凝胶静电纺丝法,然后进行简单的煅烧,可以制备出超柔性晶体BaTiO3纳米纤维(NF)薄膜。
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。