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热搜: 科学 论文
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分享 丁彬教授课题组2018年重要成果锦集
齐学申 2019-1-12 16:27
东华大学丁彬教授 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。 下面,我们简要介绍丁彬教授课题组2018年关于纳米纤维方面的部分重要研究成果,供大家交流学习。 1. ACS Nano:基于仿生多孔 ...
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分享 静电纺丝法制备二氧化锡/ZSM-5型沸石复合纳米纤维用于甲醛检测
齐学申 2019-1-11 17:04
易丝帮讯 近日,大 连理工大学孙炎辉 等人发明涉及一种 气体传感器敏感材料的制备方法,特别是采用静电纺丝法制备二氧化锡/ZSM-5型沸石复合纳米纤维的方法及应用。 首先利用模板法制备纳米ZSM-5型沸石,然后制备纳米ZSM-5型沸石与SnCl2混合溶液,再次利用静电纺丝法制备复合纤维,最后高温烧结后得到二氧化锡/ZSM-5型沸 ...
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分享 可重复使用的高透气、高性能PM2.5防尘口罩
齐学申 2019-1-10 16:27
近年来工业化和城市化的快速发展导致空气中有机和无机超细颗粒物(PM2.5)的浓度超过由世界卫生组织提供的空气质量标准。特别是PM2.5导致的空气污染严重恶化人们的生活质量以及身体健康。因此,高效的PM2.5防尘口罩则十分必要。目前,高性能空气过滤介质的开发得到了广泛的研究。许多商用防尘口罩展示(η)超过98%的高过滤效 ...
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分享 静电纺丝制备爆裂纳米纤维管
齐学申 2019-1-10 16:26
易丝帮讯 近日, 吉林农业大学程志强等人发明涉及一种制备爆裂纳米纤维管的方法,所述爆裂的纳米纤维管是在制备中空纳米纤维管的过程中加入助燃剂使中空纳米管爆裂从而得到爆裂的纳米纤维管。 首先将聚合物、有机溶剂和助燃剂混合得到纺丝溶液,然后在一定条件下,通过静电纺丝技术制备出复合纳米纤维,烘干后浸泡到前驱 ...
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分享 易丝帮盘点:2018年静电纺丝纳米纤维在能源领域科研成果锦集
齐学申 2019-1-9 16:49
随着便携式电子设备、电动汽车和能源存储技术的快速发展,新的高效能源存储设备亟待开发。然而,传统的锂离子电池、超级电容器等产品是刚性的,在弯曲、折叠时,容易造成电极材料和集流体分离,影响电化学性能,甚至导致短路,发生严重的安全问题。因此,为适应下一代柔性电子设备的发展,柔性储能器件已成为近年来的研究 ...
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分享 利用废弃香烟滤嘴制备高效油水分离膜
齐学申 2019-1-8 15:05
易丝帮讯 近日, 西北师范大学李健 等人 发明公开了一种利用废弃香烟滤嘴制备油水分离膜的方法 ,是将清洗干净的废弃香烟滤嘴溶解于N ,N-二甲基甲酰胺和丙酮的混合溶液中,制得浓度为12~14 wt%的静电纺丝液;再以清洗干净的不锈钢丝网为接收器, 采用静电纺丝技术制得油水分离膜 。实验表明,该发明制备的油水分离膜具有 ...
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分享 易丝帮盘点:2018年静电纺丝纳米纤维在生物医用领域方面的重要研究成果锦集
齐学申 2019-1-7 16:43
静电纺丝制备的纳米纤维,可用于组织工程支架材料、新型药物释放载体以及有效促进伤口愈合的创面敷料等领域。近日,易丝帮小编整理了2018年静电纺丝纳米纤维在生物医用领域方面的部分重要研究成果,以馈读者。 1. Adv. Mater.:新型创面敷料促进伤口愈合 中国科学院物理化学技术研究所王树涛课题组将疏水性聚氨 ...
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分享 易丝帮盘点:2018年静电纺丝纳米纤维在水处理方面的研究成果锦集
齐学申 2019-1-4 16:17
随着经济社会的发展和人类活动的加剧,水资源承载了越来越大的压力,并逐渐产生一系列的污染问题,制约着人类社会的发展。静电纺丝作为一种制备膜材料的新技术,所制备的膜材料具有孔径小、孔隙率高、孔连通性好、面密度小等优点,相对传统滤膜,其具有过滤效率高、水通量大的特点。目前静电纺纳米纤维已广泛在过滤 ...
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分享 山东大学:亲水性电纺PAN/AgBr/Ag纤维膜高效净化多组分废水
齐学申 2019-1-3 16:09
日益严重的水污染已成为人们生活中最严重的威胁之一,其中,有机污染物、重金属、病原微生物和悬浮颗粒(SPM)一直是主要的水污染源。此外,用于制备应用于太阳能电池的敏化剂的有机染料和金属有机复合物,成为新的水污染源。在废水净化中,如物理和化学吸附、高级氧化过程(AOPs)、电化学技术、光降解-光催化和生物降解,还 ...
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分享 静电纺丝制备SnSb纳米颗粒/富氮多孔碳纳米线复合材料提高钠离子电池的循环寿命
齐学申 2019-1-3 16:06
合金类钠离子电池负极材料,因其在充放电过程中伴随着多电子反应,往往具有较高的理论容量。而SnSb作为一种双金属合金材料,不仅具备高理论容量(~752 mAh/g),而且具有得天独厚的电位优势。由于Sb和Sn与Na + 的合金化反应电位不同,可以有效抑制充放电过程中材料内部产生的应力对材料结构的破坏,从而维持材料结构的稳定 ...
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