[快报]纤维素二氧化硅杂化纳米纤维气凝胶:从溶胶-凝胶电纺纳米纤维到多功能气凝胶
近年来,纤维网络的加入使得气凝胶的性能和功能得到了改善。本文提出了一种简便的方法来制备混合溶胶-凝胶电纺二氧化硅-纤维素二乙酸酯(CDA)基纳米纤维,以产生热稳定和机械稳定的纳米纤维气凝胶。
[快报]脂肪干细胞在三维电纺支架上产生的组织工程化胰岛样细胞团可逆转实验性糖尿病及支架孔隙率对细胞簇分化的影响
在当前的研究中,通过两步电纺方法制造了孔径在24-250μm和24-190μm范围内的三维(3D)纳米纤维支架,以克服使用常规电纺获得具有大孔径的用于胰岛培养的三维支架的局限性。
[快报]N掺杂的电纺碳纳米纤维上Pd纳米粒子的原子层沉积:通过调整纳米颗粒大小和负载量优化Pd基纳米催化剂的ORR活性
该报告详细阐述了钯(Pd)纳米颗粒尺寸和电纺N基掺杂碳纳米纤维(nCNF)上的优化,以实现燃料电池、金属空气电池等能源设备的氧还原反应(ORR)。
[快报]酪氨酸基寡肽的静电纺丝:自组装还是强制组装?
此类电纺肽开辟了一个具有特定生物化学成分的生物材料设计领域,可用于潜在的生物医学应用,例如组织修复,药物输送和植入物涂层。
[快报]用于沼气提纯净化的高结构纳米沸石材料
突破测试中,与其他结构化沸石吸附剂相比,经过5个突破的吸附-解吸循环后,在293 K、4 bar下,颗粒的CO2吸收量达到3.18 mmolg-1,传质系数高出1.24 ms-1,CO2吸收率达到2.4 mg CO2 g-1s-1。
[快报]改善复合心脏补片的附着性能
两层改性材料的拉脱法附着力试验表明,初纺明胶纤维毡与多孔PGS基材通过胶合结合,在孵育14天之前和之后都能获得良好的材料附着力。
[快报]双层电纺膜有效输送丝裂霉素C和美洛昔康用于预防硬膜外粘连
相对于膜仅负载一种药物的情况,MX和MMC的组合释放可以降低炎症反应和I/III胶原蛋白的表达。
[快报]聚合物网片在盆腔器官脱垂中的应用:现有概念,挑战和未来展望
这项工作的目的是回顾POP手术的发展,分析当前的挑战,并详细介绍与设计新网格系统有关的关键因素。
[快报]葡萄糖交联明胶/玉米醇溶蛋白纳米纤维支架用于颅骨骨缺损再生的体内外评价
纳米纤维支架在沉积了磷酸十八钙和磷酸二钙的高浓度模拟体液中表现出快速的矿化作用。
[快报]具有可吸收纳米纤维层的新型双网设计作为腹疝治疗的潜在植入物
为了制备双面结构,将PGS/PCL直接电纺到PU膜上。通过SEM观察,这种加工方法提供了具有良好集成的层的最终产品。在样品的干燥状态下进行的拉伸试验表明,与市售的同类产品相比,双网具有7倍以上的拉长能力,模拟了天然组织的特性。
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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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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。
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4 《Science》子刊:聚乙烯纳米纤维实现导热-绝热任意切换!
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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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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。