[全文]新疆大学王鲁香、徐梦姣团队:光/热诱导可切换润湿性复合膜,用于油/水分离和染料降解
工业化的快速推进与石油产品需求的持续攀升,使得含油废水排放问题日益严峻,给人类健康和生态环境带来严重威胁。
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[快报]燕山大学张强团队:具有免疫调节与疤痕抑制双重功效的筋膜仿生核壳纳米纤维水凝胶
慢性伤口因免疫微环境失调与异常纤维化导致愈合障碍,造成严重的临床负担。
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[全文]东华大学王鹏Nat. Commun.:仿生梯度气凝胶突破极端环境传感瓶颈,为航天服集成带来新可能
在柔性压力传感器领域,如何平衡高灵敏度与宽检测范围,同时确保在极端温度下的稳定性,一直是困扰研究人员的核心难题。
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[快报]长春理工大学董相廷教授&马千里教授:梯度静电纺丝技术构筑梯度孔碳纳米纤维用于高性能锂硫电池
多孔碳纳米纤维因其优异的导电性和丰富的孔结构,在分离、超级电容器、电池、催化等领域得到广泛研究和应用,并有潜力用作Li-S电池的正极材料。
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[快报]景德镇陶瓷大学曾小军团队:催化剂与载体间的"齿轮"效应促进高效乙醇催化氧化
直接乙醇燃料电池(DEFC)具有高能量密度、燃料来源广和环境友好等优势,是解决当下日益严重的世界能源危机和环境污染问题的有效方案。
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[全文]江南大学魏取福教授&王清清副教授:非等长同轴湿纺制备用于智能纺织品的仿生螺旋纤维
螺旋结构作为自然界广泛存在的优化构型(如DNA双螺旋、植物卷须等),因其独特的力学响应特性成为仿生材料设计的重要范式。
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[快报]浙江大学徐凯臣研究员:具有拉伸、压力双模传感功能的MXene增强纳米纤维纱线,用于可穿戴电子
纱线级应变传感器可通过织造或缝纫实现融合集成,是智能监测纺织品的重要技术路线。
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[全文]厦门大学郑高峰教授团队Nano-Micro Letters:柔性传感器的“温度免疫”盔甲——基于高熵合金纳米纤维本征温度稳定应变传感器
在柔性电子与智能感知技术飞速发展的当下,高精度、高可靠性的柔性应变传感器已成为人机交互、健康监测及软体机器人等前沿领域的核心感知元件。
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[快报]西安理工大学汤玉斐教授:用于高风险公共表面工程的即时接触抗菌纤维膜
公共高频接触表面(如电梯按钮、医院扶手、门把手等)是细菌传播的重要载体,极易引发交叉感染和传染病大规模爆发。
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[全文]东华大学王刚、孙恒达&上海交通大学医学院姜虹、孙宇《AM》:离子可渗透电极赋能半导体纤维基有机电化学晶体管
随着可穿戴健康监测与柔性电子的快速发展,电生理监测正从“短时测量”走向“长时、连续、贴肤”的应用形态。
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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!
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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。


