[快报]柔性自支撑双功能[TiO2/C]//[Bi2WO6/C]碳基Janus纳米纤维异质结光催化剂用于有机污染物的析氢和降解
JNHP具有良好的光催化制氢和亚甲基蓝(MB)降解双重功能。
[快报]氮化CrNb49O124纳米线用于高性能锂离子存储
成功地证实了氮化技术是提高大多数电极材料电化学性能的一种高效储能技术。
[快报]取向氧化锆纳米纤维的形状记忆驱动用于高温下的人工肌肉
本工作旨在开发基于形状记忆陶瓷(SMC)纳米纤维的卷曲纱,用于高温下的人工肌肉。
[快报]单源前驱体电纺SrNb2O6光电阳极用于光电化学水分解
纳米纤维经刮刀和旋涂工艺制备的光电极,由于其微观结构的不同,带隙能在3.25~3.43 eV之间。
[快报]负载钒酸镍(Ni3V2O8)纳米立方体的纳米纤维用作水氧化的电催化剂
研究者使用一种完善且最可靠的静电纺丝(ES)方法成功地将3D钒酸镍(Ni3V2O8)纳米立方体整合到了1D纳米纤维中。
[快报]细胞电纺/3D打印技术制备微/纳米支架用于成肌细胞与血管内皮细胞共培养诱导成肌细胞定向分化
与仅包含成肌细胞的支架相比,包含成肌细胞和HUVECs的支架表现出高度的肌球蛋白重链(MHC),具有条纹图案和增强的肌源性特异性基因表达(肌分化因子、肌钙蛋白T、MHC和肌细胞生成素)。
[快报]增强电纺聚偏氟乙烯纤维的压电性能用于能量收集
首先,研究者证明了结晶度和表面化学对提高PVDF纤维的压电性能至关重要。
[快报]Ni-NiS助催化剂用于提高C/ZnO纳米纤维光催化还原CO2
这项工作证明NiS是一种很有前途的用于光催化还原二氧化碳的ZnO助催化剂。
[快报]近场静电纺丝法制备具有规则几何孔结构的新型PTFE膜及其应用研究
结果表明,当PTFE/PVA质量比为6:1,在380℃烧结,随后在马弗炉中冷却时,方形膜具有良好的膜性能及综合性能。
[快报]以电纺纳米纤维毡为模板制备反向尺寸选择性膜
研究者发现,注入第二种聚合物之前,在压力下对纳米纤维膜进行热退火,并用等离子体蚀刻最终膜的表面,以暴露封装的纳米通道,从而增加了穿过此类膜的通量。
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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!
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。
7 聚合物模板合成柔性钛酸钡纳米纤维
据报道,通过溶胶-凝胶静电纺丝法,然后进行简单的煅烧,可以制备出超柔性晶体BaTiO3纳米纤维(NF)薄膜。
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。