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东南大学代云茜课题组:抑制表面引发晶粒生长的超热稳定Al2O3/TiO2纳米纤维作为抗烧结Pt纳米粒子的新载体

[全文]东南大学代云茜课题组:抑制表面引发晶粒生长的超热稳定Al2O3/TiO2纳米纤维作为抗烧结Pt纳米粒子的新载体

电纺陶瓷纳米纤维可作为催化剂的理想载体,但在制备过程中往往会受到晶粒快速生长的限制,从而失去其优越的性能。

2020-06-24 16:51:00
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Macromol. Mater. Eng.:电纺PVDF-TrFE纳米纤维的压电和静电特性及其在纳米发电机和应变传感器机电能量转换中的作用

[快报]Macromol. Mater. Eng.:电纺PVDF-TrFE纳米纤维的压电和静电特性及其在纳米发电机和应变传感器机电能量转换中的作用

聚合物聚偏氟乙烯(PVDF)的压电和铁电纳米纤维已广泛应用于应变和压力传感器以及用于能量收集的纳米发电机中。尽管有这方面的兴趣,但机电能量转换机制仍存在争议,深入了解纳米纤维的压电或静电特性对于优化换能效率至关重要。

2020-06-24 13:32:54
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Electroanalysis:一种基于CoZnO的灵敏、快速氟虫腈检测平台

[快报]Electroanalysis:一种基于CoZnO的灵敏、快速氟虫腈检测平台

本文提出了一种对剧毒苯基吡类唑杀虫剂“氟虫腈”的灵敏检测方法。当前,以较短时间检测低浓度杀虫剂的方法的开发对于确保环境安全十分重要。考虑到这一事实,研究人员在开发用于检测氟虫腈的电纺CoZnO纳米纤维(NF)基无标记电化学系统方面已作出了巨大的努力。

2020-06-24 13:29:17
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Sci. Adv.:核软化可加速纤维网络和致密结缔组织中的间质细胞迁移

[快报]Sci. Adv.:核软化可加速纤维网络和致密结缔组织中的间质细胞迁移

结果表明,核的瞬时软化可改善通过微孔膜、电纺纤维基质和组织切片的迁移,并且处理后核特性和细胞功能得以恢复。

2020-06-24 13:27:00
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Environ. Res.:负载金属有机骨架的柔性纳米纤维用于去除重金属

[快报]Environ. Res.:负载金属有机骨架的柔性纳米纤维用于去除重金属

在现代社会中,各种环境问题日益突出,水污染首当其冲。因此,开发出一种实用高效的重金属吸附剂已迫在眉睫。具有高孔隙率和可调结构的金属有机骨架(MOF)可使该类吸附剂在水污染控制中达到较高的渗透性和吸附性。

2020-06-24 13:14:45
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MME:静电纺丝法制备仿生毛细血管

[全文]MME:静电纺丝法制备仿生毛细血管

美国德州理工大学谭卓(George Z Tan)团队利用芯鞘式静电纺丝法将聚己内酯(PCL)溶液制作成表面带有纳米孔的微米管以模拟有孔毛细血管。该微米管在形态结构上与人体毛细血管相近。这项研究为人造器官组织血管化提供了新的工具。

2020-06-24 11:58:56
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J. Appl. Polym. Sci.:电纺超疏水-超亲油性PVDF-SiO2纳米纤维膜用于油水分离

[快报]J. Appl. Polym. Sci.:电纺超疏水-超亲油性PVDF-SiO2纳米纤维膜用于油水分离

所制备PVDF-SiO2纳米纤维膜具有出色的多循环性能和稳定的耐化学性,这使其在油水分离的实际应用中具有很大的优势。

2020-06-23 09:49:29
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J. Water Process. Eng.:活性炭纳米纤维/氧化锰纳米复合材料的制备及其对水溶液中铅(II)的吸附性能

[快报]J. Water Process. Eng.:活性炭纳米纤维/氧化锰纳米复合材料的制备及其对水溶液中铅(II)的吸附性能

在本研究中,通过对电纺聚丙烯腈(PAN)纳米纤维的碳化和活化处理制备了嵌入MnO2的纳米复合活性炭纳米纤维(称为ACNFs/MnO2),用于去除水溶液中的铅(II)离子。

2020-06-23 09:29:53
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J. Membr. Sci.:含负电荷水通道的高通量防污纳米纤维复合超滤膜

[快报]J. Membr. Sci.:含负电荷水通道的高通量防污纳米纤维复合超滤膜

当纳米纤维素为0.10wt%时,复合膜的纯水透过率最高,达到1508 L/(m2h·MPa),在阻隔层中形成了最佳的水通道复合膜。

2020-06-23 09:24:01
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武汉大学口腔医学院李祖兵&华中科技大学王江林Chem. Eng. J.:基因激活的工程外泌体指导祖细胞成骨细胞分化并诱导原位血管化成骨

[全文]武汉大学口腔医学院李祖兵&华中科技大学王江林Chem. Eng. J.:基因激活的工程外泌体指导祖细胞成骨细胞分化并诱导原位血管化成骨

此,研究者报告了一种构建特异性基因激活的工程外泌体,它不仅可以有效调节血管内皮生长因子165(VEGF165)的基因释放,而且在增强血管化骨再生的治疗中也发挥着关键作用。

2020-06-22 09:40:56
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