PRL: 千手泰勒锥
泰勒锥(Taylor cone)是由液体在电场下加速、收缩形成,末端非常尖锐。
动态自适应固态界面延长柔性固态锂金属电池的循环周期
便携式电子设备的广泛应用对安全和高能量密度的柔性储能器件的需求不断增加,在众多电池系统中,固态金属锂电池(SSBs)备受关注。
江南大学朱罕副研究员&杜明亮教授:静电纺丝结合化学气相沉积法制备催化剂材料并揭示其催化机理
氨作为重要的化学肥料,是维持人类生命最基本的化学物质之一。
信阳师范《Nanoscale》:MXene封装的中空Fe3O4纳米链嵌入氮掺杂碳纳米纤维作为高性能锂离子电池的柔性阳极
随着人们对高能量、大功率储能设备的需求日益增长,锂离子电池(LIBs)的发展挑战与机遇并存。
Small Methods: 通过近场静电纺丝制备栅格隔层来实现柔性压阻传感器的界面调控
机器人技术的快速发展对触觉感知器件提出了更高的要求,触觉传感器不仅需要在预应力加载后保持较高的灵敏度,还需要有较宽的响应区间。
突破高能耗技术瓶颈,“准溶剂”助力甲壳素纳米纤维的液相自剥离
甲壳素是自然界储量丰富的可再生资源,是替代石化基高分子的理想原材料。
柔性BaTiO3陶瓷纳米纤维膜机电耦合效应对锂枝晶生长的动态调控
金属锂由于具有较高的比容量和较低的还原电位而成为下一代有吸引力的锂电池负极材料。
ACS Nano: 通过3D打印的具有超弹性,吸湿性和离子传导性的纤维素纳米纤维材料
进来,具有超弹性和压缩回弹力的三维(3D)超材料在隔热,压力传感器和能量存储等方面展现出广阔的应用前景而备受关注。
Small Structures:丝来线去 ——一维静电纺丝纳米催化剂在电化学水分解的最新进展
开发洁净可持续的再生能源以减少有限的化石燃料的消耗迫在眉睫,电化学水分解产氢是一种有潜力的可持续清洁能源技术
受“藕断丝连”启发 科学家制出新型仿生手术缝线
科技日报讯 (记者吴长锋)记者1月14日从中国科学技术大学获悉,该校俞书宏院士团队基于“藕断丝连”这一自然现象,深入探究了莲丝纤维的微观结构与力学性能
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。