北京科技大学Chemical Engineering Journal:一体化纳米纤维膜柔性SO2气体传感器
SO2作为钢铁行业主要的污染排放物,是形成雾霾、酸雨的主要污染物之一,严重影响了人们的生活,对其实时监测监控已成为关注的焦点。
Advanced Functional Materials:聚阴离子二维纳米片修饰制备的纳米纤维干细胞神经支架
由于成熟的神经细胞不能继续增殖,一旦被破坏便不能自主再生,所以越来越多人关注干细胞诱导神经分化以实现神经疾病再生治疗。
碳纳米纤维强韧化碳纤维复合材料ZT-CFRP获得美国国家科学基金会资助
这种新的复合材料称为ZT-CFRP,其特点在于碳纳米纤维以锯齿形排列在传统碳纤维之间。
AFM:生物催化化疗和原位微环境调控的可生物吸收支架在术后组织修复中的应用
具有抗肿瘤和组织修复功能的新型生物材料在黑色素瘤术后护理中变得越来越重要
北航刘海峰等:负载尼可地尔的双层小直径血管移植物经PI3K / AKT / eNOS通路提高内皮细胞功能
在本研究中,聚己内酯(PCL)和硫酸化SF被用于制造双层血管移植物(BLVG),以模拟天然血管的结构。
是谁,入选了静电纺丝领域Hot Paper!
本文以electrospun 和electrospinning为关键词,在Web of Science 中检索了静电纺丝领域的热点文章
电子科大陈俊松Chem. Eng. J.:Fe3Se4/FeSe异质结构实现快速稳定的储钠性能
为了更好的利用新型可再生能源,对高效的储能器件的开发成为当下研究的热点。
中空碳纳米纤维气凝胶负载二维Ga-Mo-Se用于高效电催化固氮:硒空位调控实现基面活性的优化
电催化固氮(NRR)作为一种极具潜力的新型固氮技术,具有反应条件温和、能耗低、无污染等优点。
山东理工大学李蛟&中国海洋大学高学理Carbon:用于高效油水分离的柔性超疏水电纺碳纤维膜
石油和化工工业为人类社会的发展提供了强大的动力。
武汉科技大学张海军&雷文团队:静电纺丝结合顺序模版法设计双壳层中空碳纳米纤维
多级空心结构的合理设计和制备在电化学储能系统中具有广阔的应用前景。
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。