[全文]四川大学李忠明教授&徐家壮教授:异质附生结晶构筑表面适应性MOF盔甲,促进感染性伤口愈合
细菌性伤口感染一直是严峻的全球性公共卫生问题,对患者和医疗系统造成了沉重负担。
[全文]滨州医学院闫欢欢教授:具有高效ROS清除、抗炎作用的导电取向纳米纤维毡,实现加速脊髓损伤修复
研究者通过加成聚合和静电纺丝技术,制备出构建了具有高效 ROS 清除、抗炎作用和加速神经再生的导电导向纳米纤维毡,用于脊髓损伤修复。
[快报]华北电力大学律方成、庾翔团队《Composites Part B》:静电纺丝芳纶薄膜在高温储能领域新进展
聚合物薄膜电容器因其优异的储能密度、快速的充放电效率以及高运行可靠性而被广泛应用于柔性直流输电、新能源电动汽车以及高功率电子器件等。
[全文]景德镇陶瓷大学曾小军教授:具有多功能电磁波吸收的轻质柔性电纺纤维
随着电子设备和无线通信技术的不断进步,电磁波(EMW)在人们的日常生活中无处不在。
[全文]长春理工大学董相廷教授:LaF3@SiO2蛋黄-蛋壳异质结构纳米纤维改性隔膜,提升锂硫电池的长循环性能
随着新兴能源技术的迅速发展,储能装置受到了广泛关注。
[全文]江苏大学徐琳教授ACS AMI :Janus仿生光驱动翻滚软体机器人
一种利用静电纺丝技术制造的纳米银(AgNW)/液晶弹性体(LCEs)光驱动器。
[全文]国防科技大学陶瓷纤维团队:SiC纤维中引入热稳定rGO/SiCxOy复合相,提升耐高温性能
一种通过石墨烯稳定SiCxOy非晶相的新策略,为提升SiC纤维耐高温性能提供了一种新思路。
[全文]中原工学院周伟涛、杜姗副教授:具有互穿网络结构的自支撑、坚韧、超连通纳米纤维杂化膜用于油性气凝胶净化
颗粒物 (PM),特别是油性气溶胶,已成为影响空气质量和人体健康的主要问题。
[快报]河北科技大学王新亚博士&陈明星副教授:抗菌型高效空气过滤用纳米纤维膜
此研究成果为抗菌型高效空气过滤用纳米纤维膜的制备开辟了一条简便且切实可行的崭新思路。
[全文]北京服装学院吴晶教授团队CEJ:电纺取向纤维结构Janus纤维膜,增强个人湿热协同管理能力
优异的湿热舒适性是纤维织物穿戴和使用最基本、最核心的保障。
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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
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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。