[快报]电纺纳米纤维聚苯醚膜用于直接接触膜蒸馏的高盐度水淡化
在本文中,我们第一次报道了一种基于静电纺丝法制备的非氟化聚(2,6-二甲基-1,4-苯撑氧)(PPO)的纳米纤维薄膜用于膜蒸馏。
[快报]负载Co3O4纳米颗粒的N掺杂电纺碳纳米纤维作为锌-空气可充电电池的高效双功能氧电催化剂
本文中,设计并合成了负载在N掺杂电纺碳纳米纤维(CNFs)上的Co3O4纳米颗粒,该纳米纤维对ORR/OER具有优异的双功能活性,并且在碱性电解质中具有出色的电催化稳定性。
[快报]负载P物质的电纺小肠粘膜下层/聚(ε-己内酯)-聚(L-丙交酯)片可通过MSC募集促进伤口愈合
在这项工作中,我们制备了一种电纺小肠粘膜下层/聚(ε-己内酯)-聚(L-丙交酯)(SIS/PCLA)片,将P物质(SP)负载到该片上,并通过动员人间充质干细胞(hMSCs)作为无细胞支架用于伤口愈合。
[快报]电纺核-壳纳米纤维基于阻抗适配体测定肿瘤标志物MUC1
本文描述了一种用于测定蛋白乳腺癌标志物MUC1的单次阻抗测定法。用核壳型纳米纤维、多壁碳纳米管和金纳米粒子对玻碳电极进行表面修饰,并用MUC1结合适体对其进行共价修饰。
[快报]电纺PCL基聚氨酯/羟基磷灰石微纤维作为地塞米松药物载体的研究
采用傅立叶变换红外光谱(FTIR)、1H核磁共振(1HNMR)、扫描电镜(SEM)、差示扫描量热法(DSC)和动态力学分析(DMA)等方法对超细纤维的组成、形貌、热稳定性和力学性能进行了表征和测试。
[快报]基于石墨烯纳米片的N掺杂纳米碳纤维集成电极的柔性全固态超级电容器
研究发现石墨烯纳米片(GNs)在电纺纤维内部卷曲,但在碳化后以纳米片的形式自由膨胀并连接相邻的CNFs,从而也增加了电化学电容界面和电导率。
[快报]豇豆状双谱系纳米纤维垫用于修复慢性肩袖撕裂和抑制脂肪浸润
在这里,受豇豆(Vigna unguiculata)结构的启发,我们开发了含锂介孔二氧化硅与电纺PEUU纳米纤维(Li+@MSNs/PEUU)相结合,可以缓慢释放锂离子,抑制肩袖脂肪内滤,在手术修复的基础上促进骨再生,以增强肌腱到骨的愈合。
[快报]亚微米脊结构肝素化复合薄膜用于高效血液透析
亚微米脊状表面形貌和肝素化学修饰协同作用使膜具有良好的渗透性、蛋白质防污性、抗凝活性、细胞相容性和透析性能。特别是当肝素/PVA质量比为20%时,膜的水通量为371.8 L/m2h,尿素清除率为86 ml/min,溶菌酶清除率为60 ml/min,牛血清白蛋白清除率为5.5 ml/min。
[快报]电纺纳米纤维上钌单原子的简单结构及其对碱性氢析出的影响:从团簇到单原子的动态转变
本文将电纺技术与NH3辅助石墨化技术相结合,提出了一种通过团簇向单原子的动态转变合成Ru单原子(Ru SAs)的简便方法。在NH3处理下,将碳纳米纤维(CNFs)负载的小Ru纳米团簇(NCs)原位转化为N掺杂CNFs中的Ru-SAs。
[快报]AFM综述:静电纺纳米纤维材料用于锂硫电池
电纺纳米纤维材料由于其优异的纳米结构,通常表现出一些独特的特性,可以同时解决这些问题。到目前为止,各种新型的阴极、分离器和电纺纳米纤维材料的夹层被用来解决这些挑战。
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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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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
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。