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J. Mater. Res.:离心纺丝及静电纺丝制备的共混纤维的物理和流变性能研究

[快报]J. Mater. Res.:离心纺丝及静电纺丝制备的共混纤维的物理和流变性能研究

Cellprene™是一种新近开发的基于聚丙交酯-乙交酯(PLGA)/聚异戊二烯(PI)的聚合物共混物,具有良好的生物性能,可用于生物医学应用。

2020-08-17 14:28:45
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东华大学刘天西&王丽娜Electrochim. Acta:原位还原合成MoP@氮掺杂碳纳米纤维,用作锂/钠离子电池负极材料

[全文]东华大学刘天西&王丽娜Electrochim. Acta:原位还原合成MoP@氮掺杂碳纳米纤维,用作锂/钠离子电池负极材料

研究者展示了一种MoP@氮掺杂碳纳米纤维(MoP@NCNFs)的高性能负极,该阳极是通过静电纺丝法和原位碳热自还原策略制备的。

2020-08-14 11:04:14
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北京科技大学温永强LWT Food Sci. Technol.:基于多孔聚乳酸纳米纤维和聚合物涂层的新型抗菌包装膜,用于百里香精油的湿度控制释放

[全文]北京科技大学温永强LWT Food Sci. Technol.:基于多孔聚乳酸纳米纤维和聚合物涂层的新型抗菌包装膜,用于百里香精油的湿度控制释放

在这项研究中,将百里香精油(TEO)载入静电纺丝的多孔聚乳酸(PLA)纳米纤维中,并涂覆聚乙烯醇/聚乙二醇(PVA/PEG)共混物,以实现TEO的湿度控制释放。

2020-08-14 10:50:49
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大连海事大学孙俊才Mater. Chem. Phys.:自组装SnO2多孔纳米管作为锂离子电池的高性能负极

[全文]大连海事大学孙俊才Mater. Chem. Phys.:自组装SnO2多孔纳米管作为锂离子电池的高性能负极

研究者提出了一种通过静电纺丝和后续热处理制备自组装SnO2多孔纳米管的简便方法。

2020-08-14 10:36:02
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苏州大学路建美&陈冬赟ACS Appl. Mater. Interfaces:改性MOF-808负载聚丙烯腈膜,用于高效分离油/水乳液和去除重金属离子

[全文]苏州大学路建美&陈冬赟ACS Appl. Mater. Interfaces:改性MOF-808负载聚丙烯腈膜,用于高效分离油/水乳液和去除重金属离子

包含重金属离子的含油废水是一种常见的水污染源。本研究采用溶剂热反应和静电纺丝法,设计并制备了一种改性MOF负载聚丙烯腈膜,可同时分离水包油乳液和吸附重金属离子。

2020-08-14 10:20:02
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Mater. Sci. Eng. C:同轴PCL-明胶纳米纤维支架可实现人类诱导多能干细胞原位分化为功能性心肌细胞

[快报]Mater. Sci. Eng. C:同轴PCL-明胶纳米纤维支架可实现人类诱导多能干细胞原位分化为功能性心肌细胞

人类诱导多能干细胞(hiPSCs)衍生的心肌细胞(hiPSC-CMs)已被用于心脏再生和修复以及体外3D心脏组织模型的开发。现有的hiPSCs心肌分化方案采用了2D培养系统。

2020-08-14 10:06:20
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Appl. Surf. Sci.:使用聚合物共混纳米纤维前驱体低温合成氧化铪四方相

[快报]Appl. Surf. Sci.:使用聚合物共混纳米纤维前驱体低温合成氧化铪四方相

在此,研究者使用静电纺丝技术合成了氧缺陷的四方氧化铪纳米纤维(t-HfO2-x NFs),其中包括聚合物共混的前体和低处理温度(<600℃)下的镁热反应。

2020-08-14 09:48:28
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复旦大学叶明新Inorg. Chem. Front.:In2O3-x/CeO2-y纳米管上的可控氧空位工程用于高选择性和高效的电催化氮还原

[全文]复旦大学叶明新Inorg. Chem. Front.:In2O3-x/CeO2-y纳米管上的可控氧空位工程用于高选择性和高效的电催化氮还原

在这项工作中,研究者介绍了通过静电纺丝技术合成具有丰富Vo的In2O3-x/CeO2-y纳米管,然后对其进行可控的后处理煅烧。

2020-08-13 11:48:22
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J. Ind. Eng. Chem.:仿生疏水膜的抗湿性能及其在膜蒸馏中的应用研究

[快报]J. Ind. Eng. Chem.:仿生疏水膜的抗湿性能及其在膜蒸馏中的应用研究

超疏水膜的研发受到仿生性质的超疏水表面的启发。在超疏水性自然表面中,当接触角为150°时,会产生所谓的“莲花效应”,该效应被广泛探究以应用于膜蒸馏中。

2020-08-13 11:09:51
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同济大学谷红波&上海第二工业大学郭占虎Chem. Eng. J.:电纺铁/钴合金纳米粒子负载碳纳米纤维对废水中四环素的电催化降解

[全文]同济大学谷红波&上海第二工业大学郭占虎Chem. Eng. J.:电纺铁/钴合金纳米粒子负载碳纳米纤维对废水中四环素的电催化降解

这项工作为抗生素污染水体的环境修复提供了一种新型材料。

2020-08-13 10:49:15
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