[快报]青岛大学牛海涛&周华教授:自供电超疏水/疏油FR-PVF/PA6纳米纤维膜,用于长效过滤与呼吸监测
工业化的加速和大气污染的加剧严重危害公共安全,已成为全球高度关注的问题。
[全文]四川大学魏强研究员《Small》:细胞“体型”决定机械传导
基于纤维的组织工程已成为设计与细胞外基质紧密模拟的支架的关键。
[快报]西南交大孟凡彬教授:微球形微波结构吸收器多壳谐振腔的顶层电磁设计
随着现代电子和通信技术的快速发展,微波吸收材料在宽带吸收和轻质化需求方面的重要性日益凸显。
[全文]青岛大学牛海涛&周华教授团队成果:超疏液纳米纤维膜,实现恶劣条件下长期高效过滤
在全球经济迅猛发展以及工业化进程加速的大背景下,空气污染问题愈发严峻,对人类的生产、生活以及身体健康构成了严重威胁。
[全文]重庆大学陈立明教授团队:两步法制备可穿戴聚酰亚胺气凝胶纤维隔热织物
随着全球能源危机的加剧,热管理技术对降低室内温度调节能耗变得尤为重要。
[快报]延安大学霍亚杉副教授&何智慧教授《Carbon》:增强微波吸收的非均相CoS2/碳复合纳米纤维的设计与合成
因此,有效吸收和屏蔽电磁波已成为材料科学和电磁兼容领域的重要课题。
[快报]厦门大学伊晓东教授&陈洲助理教授&张志昊副教授:优化电催化CO2RR电解液微环境以提高甲酸的电合成效率
电化学二氧化碳还原反应(CO₂RR)生成高价值液体甲酸(HCOOH)被认为是一种解决能源和可持续性挑战的有前景的方法。
[全文]厦门大学吴德志教授:基于尖刺Ni/PI复合纳米纤维膜的高性能柔性电容式压力传感器
需要开发能够大量程、高灵敏度和快速响应/恢复的柔性压力传感器,以满足严苛的应用需求。
[快报]武汉纺织大学尤仁传教授:蚕丝纳米纤维用于可持续的过滤材料
环境污染威胁着人类健康和生态系统可持续性,推动了对滤材的巨大需求。
[快报]苏州大学王萍教授&张岩教授:高负电性电纺膜用于摩擦纳米发电机
随着 IoT(物联网)概念和 AI(人工智能)技术的快速发展,便携式电子设备在提高人们的生活质量方面受到了极大的关注。
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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。