专利:能在零下60℃正常工作的超低温锂离子电池的制备方法
江苏大学丁建宁等人发明的电池材料具有非常好的离子传输特性和锂离子的快速去溶剂化的特性,以及在低温下性能保持很好的低温电解液,该电池在零下60℃依然可以正常工作。
用于心脏细胞的纳米纤维支架有效修复人体细胞
纳米纤维在弹性和导电性方面可以变化,或者它们可以具有额外的“智能”功能,允许它们在特定阶段释放生物活性分子。
东华大学丁彬教授团队:溶胶凝胶电纺丝法制备取向LLZO纳米纤维电解质
东华大学丁彬教授团队采用溶胶-凝胶电纺丝法和热处理过程制备了弹性、高取向度的LLZO纳米纤维薄膜填充在离子导电的聚合物基质中构建了一种弹性固态电解质。
基于全木质素水凝胶电解质和纳米纤维电极的可再生柔性超级电容器
将化学交联木质素水凝胶电解质与电纺木质素/聚丙烯腈纳米纤维电极相结合,制备了全木质素基柔性超级电容器。
苏州纳米所发表碳纳米管纤维研究综述
中国科学院纳米仿生研究所李清文团队回顾过去近二十年来人们在碳纳米管纤维基本物性研究方面开展的工作,并对碳纳米管纤维未来的发展关键做了展望。
西南交通大学王勇教授团队在高效油水分离方面的最新研究进展
西南交通大学王勇教授团队通过电纺生物可降解聚乳酸(PLA)和磁性材料γ-Fe2O3纳米颗粒制备了一种具有双尺度多孔结构和纳米结构的新型电纺复合膜。
斯坦福大学鲍哲南教授Nat. Commun.:喷墨打印制备纳米纤维增强弹性体导体
斯坦福大学鲍哲南教授团队通过喷墨打印技术制备出了场效应迁移率高,阈值电压小的柔性场效应晶体管,并利用其离子类型的转换周期来模拟突触间信息的传递。
专利:一种多功能静电纺丝纤维敷料及其制备方法
中国科学院长春应用化学研究所黄宇彬等人采用静电纺丝将接枝功能基团的高分子材料纺制成纤维,然后进行交联得到的静电纺敷料,其具有刺激巨噬细胞转型功能。
北京大学段小洁教授ACS Nano:静电纺构建透气无刺激的透明水凝胶隐形眼镜
北京大学段小洁教授等人以金属涂层纳米纤维网为电子导体,以工业水凝胶隐形眼镜为基片的基于隐形眼镜的眼界面器件的设计。
港大李文迪教授Adv. Funct. Mater.: 用于柔性电子的模板电沉积法制备金属纳米纤维网络
香港大学李文迪教授团队报道了一种利用模板电沉积和压印转移制备高性能金属纳米纤维网络-柔性透明电极(MNFN-TE)的低成本方法。
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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。