Nature Nanotechnology:南京大学朱嘉等人在聚合物纳米纤维薄膜取得新进展
传统的冷却系统产生巨大的能耗,极大地加剧了温室效应。
朱美芳院士,俞昊教授团队Advanced Fiber Materials:机械性能可调的轻质,耐温自增强二氧化硅纳米纤维气凝胶
传统的二氧化硅气凝胶因其导热系数低、热稳定性好而受到广泛的关注,然而,由于纳米颗粒之间弱的界面相互作用和不连续性,导致二氧化硅气凝胶的柔韧性差,呈现刚性和脆性特征,严重限制了其在工业和日常生活中更为广泛的应用。
Advanced Therapeutics:静电纺丝纤维膜的“两面性”及其医学应用
上海交通大学医学院附属瑞金医院/上海市伤骨科研究所崔文国教授团队对静电纺微纳米纤维支架在促进和抑制细胞生长、分裂、迁移等方面进行系统综述。
汪国秀教授Nat. Commun. : 利用蛋白质免疫机制抑制锂枝晶生长
相比较传统的插层型石墨负极材料,采用锂金属为负极的锂电池具有更低的电位和更高的理论容量,从而能够大大提升锂电池的能量密度。
超长金属纳米线
超长金属纳米线靠着它独特的光学电学以及力学特性,广泛运用于各种产业,例如微纳光学纤维、微纳电子纤维、透明电极、光学超材料、传感器平台等等。
Nature之后再发Chem,这种电池技术了不得!
随着对电动汽车和电网的储能需求日益增长,使得科学研究从基于有机液体电解液的锂离子电池(LIBs)逐步转向了全固态电池。
浙江大学朱慧勇等:纳米纤维对间充质干细胞的影响
纳米纤维可以建造适合细胞生长的环境,这种仿生性能促进了纳米纤维材料的广泛应用。
【催化前沿】王磊、蒋三平、符显珠、江俊、黄延强、李隽、胡良兵、雷永鹏教授等催化研究最新成果速览
设计可同时用于还原和氧化反应的高性能电催化剂目前正面临着严峻的挑战。
哈工大深圳慈立杰Energy Environ. Sci.:自支撑柔性SnS2@C纳米纤维实现可折叠钾离子电池
相比于锂离子电池,由于钾元素的地壳丰度高和成本低的特性,钾离子电池(PIBs)被认为是大型储能系统中极具前景的替代品之一。
具有相变结构的核壳型纤维素纳米单元的功能组装
自组装是自然界中普遍存在的现象,它可以赋予相应物质特定的结构及功能。
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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。