[快报]Advanced Fiber Materials:智能三层电子敷料,用于智能伤口渗液管理与愈合治疗
有效管理伤口渗出液对于减轻炎症和促进湿润伤口愈合至关重要。然而,实现高效、动态且可控的渗出物调节仍是一项重大挑战。
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[全文]北航刘晓芳&于荣海&水江澜教授AFM:纳米颗粒化学焊接实现陶瓷气凝胶的宽温域微波吸收与热绝缘性能
雷达与通信技术的迅速发展对高性能微波吸收材料提出了更高要求。
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[全文]青岛大学于冰教授&枣庄学院丛海林教授团队:电纺抗菌纳米纤维在生物医学领域的研究进展与应用前景
电纺抗菌纳米纤维作为一种新兴的功能性材料,凭借其独特的抗菌特性,在防止细菌传播和感染方面展现了巨大的应用潜力。
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[快报]武汉纺织大学熊思维副教授:仿生藤蔓缠绕PEEK/PAR纳米复合纸:通过分级界面耦合增强介电强度与老化稳定性
随着全球制造业向高端化、智能化方向的不断发展,PEEK规模化应用大幅度增加,导致其服役期满或加工过程产生的废弃物料(如医疗植入器械、线缆绝缘层、轴承器件)急剧增多。
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[全文]北京航空航天大学翟锦教授&王哲副教授:通过激光蚀刻制造的非对称MXene–纤维素纳米复合膜,用于平面离子器件
随着离子电子学的快速发展,如何在二维纳米通道中引入结构与电荷不对称性、从而构建可集成的平面离子二极管,已成为人工纳米通道研究的重要挑战。
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[快报]Compos. Sci. Technol:一种应变自适应分层网络,实现耐久且高灵敏度的导电纱线
随着智能可穿戴技术和柔性电子的发展,高性能弹性导电纱线的研发成为关键挑战。
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[全文]北京科技大学王宁教授&曹霞教授AM:仿生Janus蜘蛛网纳米纤维膜,用于多功能可穿戴设备
开发集非对称润湿性、透气防水、抗菌活性和能量收集能力于一体的多功能膜对于智能纺织品和医疗防护设备至关重要。
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[快报]南京大学唐少春教授/徐飞教授、UCLA陈俊教授Sci. Bull.: 多层智能热管理模块显著提升光伏效率
近年来,全球光伏累计装机量快速攀升,预计未来仍将保持高速扩张。
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[全文]青岛大学龙云泽教授团队&韩国檀国大学崔珍镐院士:便携式伤口护理设备:一种电喷雾碱式锌盐-氨甲环酸纳米杂化系统
伤口愈合是一个复杂且动态的过程,涉及多种细胞和分子机制的协调相互作用,以恢复受损组织的完整性。
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[快报]中国科学院过程工程研究所李玉平研究员团队:热稳定、高润湿聚四氟乙烯改性锂离子电池隔膜
锂离子电池作为一种高能量密度储能器件,已在电子设备、电动汽车等诸多领域发挥着关键作用。
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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。
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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
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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。


