[快报]Compos. Commun.:智能电纺纤维在纺织品中的应用综述
静电纺丝作为一种通用技术,在过去的几十年里受到了人们的广泛关注,因为它可以简便地制备出具有柔性、大比表面积和高孔隙率的微纳米纤维。
[快报]Sci. Rep.:通过深共熔溶剂静电纺丝制备玉米醇溶蛋白纳米纤维:具有超亲水性和可调形态
由于有机溶剂的挥发性和危险性,使用有机溶剂制备纳米纤维存在挑战性。
[快报]ACS Appl. Mater. Interfaces:功能聚合物纳米纤维:从纺丝制备技术到最新的生物医学应用
功能性聚合物微纤维/纳米纤维是非常有前途的结构材料,在生物医学领域具有潜在的应用前景。
[快报]Mater. Sci. Eng. C:静电纺丝制备阿昔洛韦/环糊精纳米纤维,用于快速溶解抗病毒药物
在这项研究中,研究者首次报道了无聚合物且独立的阿昔洛韦/环糊精纳米纤维的静电纺丝。
[全文]天津工业大学徐志伟J. Colloid Interface Sci.:含可调半离子C-F键的富氮碳纳米纤维,可作为钠离子电池的高性能负极
寻求简单经济的方法制备更高效的钠离子电池(NIBs)碳负极是一项重要的任务。
[全文]兰州大学周金元J. Colloid Interface Sci.:不对称SnO2/TiO2并列双组分纳米纤维用作染料敏化太阳能电池光阳极:促进电子传输并增强载流子分离
通常会引入SnO2/TiO2 II型异质结来提高光电化学电极中光生载流子的分离效率,而这些异质结大多数是核-壳结构,这往往限制了两种组分的协同作用。
[快报]Mater. Lett.:静电纺丝细胞外囊泡可保持其结构或功能
细胞外囊泡(EVs)是一种细胞源性微囊泡,经证实其已被广泛用于实际治疗中。
[全文]青岛大学龙云泽ACS Appl. Mater. Interfaces:基于有序静电纺丝的各向异性摩擦电纳米发电机
纳米发电机作为一种新型能量采集和转换装置,可以从日常生活环境中收集各种能量并将其转换为电能,具有很大的灵活性,可以为小型独立系统提供动力。
[快报]J. Manuf. Process.:使用远场直写静电纺丝技术自由制备纤维增强水凝胶
纤维增强水凝胶是一类软性复合材料,在组织工程、再生医学和生物印刷中的使用日益广泛。
[快报]J. Drug Deliv. Sci. Technol.:接种GDNF基因修饰脂肪干细胞的载鸸鹋油电纺纳米纤维用于脊髓损伤后的轴突再生
脊髓损伤(SCI)激活了一系列信号通路,由于脊髓的自我再生能力非常有限,导致感觉和运动功能受损,而没有恢复功能。
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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!
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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。