[快报]J. Membr. Sci.:热压PAN/PVDF杂化电纺纳米纤维超滤膜
本研究的目的是在不使用昂贵/复杂的化学改性方法的情况下,仅利用电纺纳米纤维开发高效且经济的超滤(UF)介质/膜。
[全文]东华大学俞建勇院士、丁彬教授团队在可拉伸、超弹、防寒保暖材料方面取得新进展
目前,众多研究人员已制备出三维蓬松静电纺纤维集合体,但是材料无压缩回弹性能且拉伸性能差,限制了其在保暖领域的实际应用。因此,开发出具有优异力学稳定性的三维蓬松静电纺纤维材料以实现其在保暖领域的特效应用是当前面临的一大挑战。
[快报]J. Membr. Sci.:表面功能化PVDF电纺纳米纤维增强的季铵化壳聚糖复合膜用于碱性直接甲醇燃料电池
为了获得可以同时用作超强增强基材和快速离子传输介质的双功能纳米纤维骨架,在此,采用通用的聚多巴胺辅助溶胶凝胶法,首次制备了二氧化硅涂覆聚偏氟乙烯(SiO2@PVDF)电纺纳米纤维垫。
[快报]J. Power Sources:电纺ZnFe2O4/碳纳米纤维作为高倍率超级电容器电极
在这项工作中,引入了额外的诱导退火,成功地制备了无其它相的ZFO/C纳米纤维。直径约180 nm的连续碳纳米纤维可以缩短离子扩散距离,提高ZFO的电导率,并改善ZFO/C纳米纤维的结构稳定性,
[快报]RSC Adv.:银纳米线嵌入多孔聚苯乙烯纤维组装而成的SERS活性基底
在此,研究者展示了一种由银纳米线(Ag NW)嵌入多孔聚苯乙烯(PS)纤维组装而成的新型SERS活性基底。首先通过甘油介导的溶剂热法合成Ag NWs,然后将其电纺成PS多孔纤维。
[快报]RSC Adv.:基于粒子修饰α-Bi2Mo3O12/Co3O4纳米管的新型乙醇气体传感器
使用静电纺丝和水热技术,利用高效且简便的两步法成功合成了一种基于粒子修饰α-Bi2Mo3O12/Co3O4纳米管的新型复合材料。
[快报]Ceram. Int.:等离子体辅助煅烧制备亚微米氧化铝纤维及其表征
通过常压等离子体辅助煅烧(PAC)制备了陶瓷氧化铝纳米纤维。使用特殊类型的共面介质阻挡放电法,通过在环境空气中产生的等离子体对电纺聚乙烯吡咯烷酮/丁醇铝纤维进行预处理。
[快报]「静电纺丝聚合物」Polym. Test.:电纺聚合物纳米纤维的生产参数及应用前景综述
本文综述了电纺纳米纤维及其在多个领域中的应用。纳米纤维主要是由静电纺丝技术制备的,这是由于该方法简单、成本低、用途广。
[快报]Soft Matter:电纺纤维素基导电聚合物纳米纤维复合支架用于神经组织工程及其电刺激对细胞行为的影响
制备具有适当化学、物理和电学性质的支架对于神经细胞粘附和增殖至关重要。最近,对导电聚合物的电刺激已被用于构建功能性神经细胞支架。在此,研究者通过有效的原位聚合法制备了天然聚合物(纤维素)/导电聚合物纳米纤维垫
[快报]Polymer:自增强纳米标量聚己内酯-聚对苯二甲酸乙二醇酯共混物的电纺纤维
为了避免该共混物热挤压过程中的PCL降解特性,研究者在PCL-PET共混物的静电纺丝过程中利用PET的相分离,然后加热至120℃,在此期间PCL组分消除了孔隙。所得结晶PET纳米纤维遵循最初沉积的电纺PCL-PET纤维的空间排列。
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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。
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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。
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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。
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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
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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。