发明专利:一种基于聚离子液体的抗菌静电纺丝纤维的制备
苏州大学郭江娜等提供一种基于聚离子液体的抗菌静电纺丝纤维的制备方法
发明专利:用于高效制备纳米纤维纱的静电纺丝装置及方法
由于采用交流高压发生器对金属喷丝针头施加电场,使得从针头喷射出的纳米纤维带有不同的电荷,射流之间相互干扰程度较小,有利于纳米纤维束的集聚,提高了纳米纤维纱的生产效率,生产工艺容易控制。
发明专利:一种静电纺丝法制备螺旋状纳米材料纤维的方法
针对现静电纺丝法制备的纤维弹性性能不足的问题,近日,烟台恒诺新材料公司提供一种静电纺丝法制备螺旋状纳米材料纤维的方法。
发明专利:一种手持式静电直喷装置及一种低电压静电纺丝方法
目前的静电纺丝装置存在体积重量大、价格昂贵、不易携带等缺点限制了其在户外场所的使用。
发明专利:一种静电纺丝法制备金属元素掺杂型氧化钴纳米纤维电极的方法
在各种过渡金属氧化物中,氧化钴由于其理论容量高、环境友好且储量丰富,因此被认为是一种有前景的锌空电池材料。
发明专利:制备具有连续梯度的静电纺丝纤维膜
具有纤维膜厚度方向纤维结构和功能特性可连续梯度变化,且每层纺丝时间间隔较短,自动操作,工艺简单,利于规模化生产的特点。
发明专利:一种静电纺丝包载纳米颗粒的药物制剂及其制备和应用
国家纳米科学中心聂广军等发明一种静电纺丝包载纳米颗粒的药物制剂。
发明专利:制备大孔径静电纺丝纳米纤维材料
西北工业大学赵雯等发明一种大孔径静电纺丝纳米纤维材料的制备方法,用于解决现有大孔径电纺材料制备操作繁琐的问题
发明专利:用于N95口罩的梯度静电纺丝复合纤维材料
蚌埠泰鑫材料技术有限公司发明了一种用于N95口罩的梯度静电纺丝复合纤维材料,能够基本满足以上两方面要求的口罩材料。
发明专利:电纺丝和化学氧化法相结合制备碳-二氧化锡-聚吡咯纳米复合纤维
西安交通大学联合国网河南省电力公司发明公开了一种基于静电纺丝技术和化学氧化法相结合制备碳-二氧化锡-聚吡咯纳米复合纤维的方法。
热门资讯
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。