东华大学丁彬教授:超轻超弹纳米纤维气凝胶的构建及其功能化
东华大学丁彬教授课题组提出了一种高分子纳米纤维体型构建的新方法,制备出了超轻超弹纳米纤维气凝胶。
四川大学Small:自闭合多孔静电纺丝膜
一类具有自闭合功能的多孔PLA/CNTs静电纺丝膜被制备,其中聚环氧乙烷(PEO)作为双元孔致孔剂。当静电纺丝纤维膜中PEO相被溶解后,双元孔纤维结构呈现出来。
天津工业大学:一种调温抑菌纤维及其制备方法
天津工业大学李伟等人发明涉及一种调温抑菌纤维及其制备方法,所制得的纤维在保持良好储热调温功能的同时,亦具有良好的抗菌和抑菌能力,使用安全,用途广泛。
南京工业大学陈苏教授:基于微流体纺丝技术构筑多功能有序微纤维及其应用
利用微流体纺丝技术,陈苏教授课题组制备了多种形貌可控的一维有序荧光微纤维(阵列型,janus型,竹节型)、二维有序光子晶体膜、三维有序janus微珠。
还原氧化石墨烯包覆ZnMn2O4/碳纳米纤维用于高性能锂离子电池
研究者通过电纺法制备了石墨烯包覆碳纳米纤维和ZnMn2O4纳米颗粒复合材料,其独特结构为储存锂离子提供了空隙,缓冲了ZnMn2O4纳米颗粒的体积膨胀,显著提高了其电化学性能。
无粘结剂且自支撑的Co9S8@CNT–CNF用于铝离子电池正极材料
NML研究文章 | 3D纳米纤维的发散静电纺丝制备及其在生物组织工程中的应用
美国德州理工大学George Zhuo Tan教授课题组研究了一种新型的静电纺丝技术来制备可调控的纳米纤维微观结构,用于肌肉骨骼的再生医学和组织工程。
北航赵勇教授:一种基于浸润性可调控乳液分离纤维膜及其制备方法
厦门大学张秋根副教授在高性能分离膜与膜材料研究方面取得新进展
课题组从减小膜阻力着手,开发了纳米纤维(含纳米管)支撑层法在微滤基膜上制备高通量纳滤膜,该膜水通量是同类型纳滤膜的2倍以上。
电纺纳米纤维涂覆纱线的可拉伸电容织物电子皮肤用于触觉检测
科研者使用简单和低成本的电纺丝技术构建了一种高灵敏度和可拉伸的电子织物,能够同时映射和量化由常压、横向应变和弯曲引起的机械应力,并检测非接触手指的接近度。
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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。