[全文]浙江理工大学胡毅:石墨烯量子点功能化聚丙烯腈纳米纤维网络,实现无枝晶锌阳极及可穿戴锌离子器件
随着全球对可再生能源需求的日益增长,开发安全、稳定、环境友好且低成本的储能系统已迫在眉睫。
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[快报]北航张世超教授&邢雅兰副教授《ACS Nano》:MnTe/MnTe2@碳纳米纤维复合材料,助力高性能柔性锂氧电池
非水系可充电柔性锂-氧电池(LOBs)是下一代储能技术的理想候选体系,然而阴极反应动力学迟缓,加之锂负极腐蚀引发的稳定性问题,使得实现具备实用化关键意义的安时级LOBs高效稳定运行,仍是一项亟待攻克的核心难题。
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[全文]陕西科技大学马建中教授&鲍艳教授《Adv. Fiber Mater.》:化学气相沉积聚合+静电纺丝!设计双调控型天然皮胶原基复合材料
在极端气候频发的背景下,可根据环境变化主动调温、并实现人体运动监测的可穿戴材料,已成为智能健康与功能纺织领域的重要研究方向。
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[快报]厦门大学郑高峰&福州大学邵尊桂:用于高性能空气过滤和呼吸监测的纳米纤维膜绿色制备新策略
为应对可持续发展及超细颗粒带来的个人防护挑战,使用可再生、可降解的生物基材料实现高性能、多功能空气过滤已成为研究热点。
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[全文]IF 36.3!中山大学周建华、乔彦聪&清华大学任天令:静电纺丝开发纺锤状结构定向排汗纳米织物
可穿戴表皮监测在健康评估中具有重要意义。
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[快报]Nano Letters:氧空位工程仿生界面,实现无枝晶锂金属负极超长循环稳定性
锂金属因其极高的理论比容量,一直被誉为下一代高能量密度电池负极材料的“圣杯”。
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[全文]江西理工大学陈军团队:基于电纺酞菁基COF纳米纤维的无枝晶锂金属电池隔膜:增强离子电导率与热稳定性
隔膜的结构与性能直接影响电池的界面稳定性、内阻特性、容量保持、循环寿命及运行安全性等关键指标。
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[快报]北京化工大学刘勇教授:类神经元静电纺丝微孔层,巧用”3D空间效应”+”限域效应”,缓解燃料电池极化难题
随着全球能源体系向低碳化和氢能转型,质子交换膜燃料电池(PEMFC)被认为是实现高效清洁能源利用的重要技术之一。
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[全文]青岛大学王凤云教授&王晓雄教授:一种“魔角”摩擦纳米发电机:基于图案化纳米纤维集成旋转调制与高性能触觉传感
随着便携式可穿戴设备、智能机器人和物联网技术的快速发展,低功耗触觉感知系统的需求日益增长。
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[快报]青岛大学龙云泽&张俊教授团队:静电纺丝+静电喷涂构建聚己内酯/壳聚糖/干细胞纳米纤维,对烧伤和烫伤具有卓越的活性
一直以来,烧烫伤由于伤口部位的组织坏损和易受细菌感染而愈合缓慢。
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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
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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。
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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。


