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【静电纺丝】Seeram Ramakrishna教授——What Is Next for Electrospinning?

[全文]【静电纺丝】Seeram Ramakrishna教授——What Is Next for Electrospinning?

静电纺丝技术自1887年发展至今,已有100余年历史。利用静电纺丝技术,人们生产研究了从纳米到微米尺度的各种纤维材料,并广泛应用于各个领域,促进了纳米技术的产生和发展。

2020-06-19 11:18:43
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南京大学医学院赵远锦教授团队《Adv. Sci.》:微流控3D打印技术制备立体超顺滑织物用于创面引流

[全文]南京大学医学院赵远锦教授团队《Adv. Sci.》:微流控3D打印技术制备立体超顺滑织物用于创面引流

具有特殊浸润性的表面因其在环境、能源、生物医学等多个领域的应用受到广泛关注。其中,液体浸润多孔光滑表面(SLIPS)因对多种液体及液体阵列的稳定、无缺陷的排斥而在液滴操纵中展现出巨大的潜力。然而,现有的研究通常基于平面薄膜或是大块固体的表面,这极大地限制了SLIPS在复杂液滴操控中的应用前景。

2020-06-19 11:10:15
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Synth. Met.:使用电纺PEDOT:PSS电极的柔性透明超级电容器

[快报]Synth. Met.:使用电纺PEDOT:PSS电极的柔性透明超级电容器

将电纺聚(3,4-乙撑二氧噻吩)聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)纳米纤维沉积在柔性聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基底上,以制备用于柔性全固态超级电容器(SC)的电极。

2020-06-18 10:13:25
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Eur. Polym. J.:电纺PCL-丝素蛋白支架上细胞接种的优化

[快报]Eur. Polym. J.:电纺PCL-丝素蛋白支架上细胞接种的优化

对静电纺丝方法进行了优化,以制备PCL/SF混合纤维。比较了在不同纤维尺寸和组成的垫子上二维培养的HUVEC和成纤维细胞的形态(F-肌动蛋白)、活力(钙蛋白)和代谢活性(WST-8分析)。

2020-06-18 09:53:35
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Eur. Polym. J.:便携式电流体动力枪制备的格列本脲和二甲双胍负载细菌纤维素/明胶纳米纤维用于糖尿病患者创伤修复的比较

[快报]Eur. Polym. J.:便携式电流体动力枪制备的格列本脲和二甲双胍负载细菌纤维素/明胶纳米纤维用于糖尿病患者创伤修复的比较

由天然聚合物制成的伤口敷料是生物材料的一个重要方面。蛋白质基材料不太可能引发免疫原性反应,并且具有在体内降解的能力,同时也不会触发炎症反应。

2020-06-18 09:46:21
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Sci. Rep.:将间充质干细胞直接植入纳米纤维支架的体外和体内分析

[快报]Sci. Rep.:将间充质干细胞直接植入纳米纤维支架的体外和体内分析

骨缺损是肌肉骨骼手术中的常见问题。自体骨移植的替代物受到移植材料可用性的限制。无菌的松质骨虽然具有骨传导性,但其骨诱导能力有限。纳米纤维支架由于其具有模拟细胞外基质的能力,目前被用于多种用途。

2020-06-18 09:34:13
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J. Nanomater.:优化负载TiO2纳米粒子的电纺聚丙烯腈和醋酸纤维素纤维

[快报]J. Nanomater.:优化负载TiO2纳米粒子的电纺聚丙烯腈和醋酸纤维素纤维

采用静电纺丝技术,在不同负载量下制备了聚丙烯腈(PAN)、醋酸纤维素(CA)、PAN-TiO2和CA-TiO2纳米纤维。使用溶胶-凝胶法通过改变煅烧温度制备了TiO2纳米颗粒。

2020-06-18 09:25:21
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清华大学张如范教授团队受邀在《复合材料A:应用科学与制造》发表静电纺丝纳米纤维前沿进展综述

[全文]清华大学张如范教授团队受邀在《复合材料A:应用科学与制造》发表静电纺丝纳米纤维前沿进展综述

近日,清华大学张如范教授团队受邀在Elsevier旗下的著名期刊《复合材料A:应用科学与制造》(Composites Part A: applied science and manufacturing)发表专题综述论文《静电纺纳米纤维的结构设计与环境应用》(Structural design and environmental applications of electrospun nanofibers)。

2020-06-17 17:28:22
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Mater. Sci. Eng. C:聚丙交酯、Jeffamine ED®席夫碱衍生物、8-羟基喹啉-2-甲醛及其Cu2+配合物的电纺材料:制备、抗氧化和抗肿瘤活性

[快报]Mater. Sci. Eng. C:聚丙交酯、Jeffamine ED®席夫碱衍生物、8-羟基喹啉-2-甲醛及其Cu2+配合物的电纺材料:制备、抗氧化和抗肿瘤活性

这些方法能够制备出具有多种设计的材料:如无纺布,其中Jeff-8Q或Jeff-8Q.Cu2+主要位于纤维的主体中(“in”型)或以薄膜形式沉积在纤维表面上(“on”型)。

2020-06-17 09:48:06
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J. Mater. Chem. B:从细胞芯片到器官芯片:用于微流体3D细胞培养的支架材料

[快报]J. Mater. Chem. B:从细胞芯片到器官芯片:用于微流体3D细胞培养的支架材料

将支架材料集成到微流体设备中进行3D细胞培养(器官芯片)是一个新兴的研究领域。器官芯片技术具有消除临床前研究与临床研究之间差距的潜力。

2020-06-17 09:43:07
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