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您现在的位置:中国聚合物网 > 资讯 > 纳米纤维 的搜索结果 共有结果46,当前从第21条到第30条,本次搜索耗时0.0049734
 
东华大学俞建勇院士、丁彬研究员团队在蛋白质吸附分离用纳米纤维材料研究领域取得最新研究成果
关键字:纳米纤维,气凝胶
  近日,东华大学纺织科技创新中心俞建勇院士及丁彬研究员带领的功能纳米纤维研究团队在蛋白吸附分离材料研究领域取得了重要进展,相关成果以《水下超弹高羧基化多孔纳米纤维气凝胶的制备及其高效蛋白质吸附分离应用》(Highly Carboxylated, Cellular Structured, and Underwater Superelastic Nanofibrous Aerogels for Efficient Protein Separation, DOI: 10.1002/adfm.201808234)为题,发表于国际著名期刊《Advanc...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15148.html
 
中科院青岛能源所咸漠、张海波研究员课题组开发出微生物法制备功能化纳米细菌纤维素的新方法
关键字:细菌纤维素,纳米纤维
  纳米细菌纤维素(BC)是由微生物发酵生成的纤维素材料,具有独特的纳米多孔纤维结构,具有高结晶度、高比表面积、高聚合度、优良渗透性、高孔隙度、优良机械特性等众多优点。经过功能化的细菌纤维素在化学传感、生物成像、紫外屏蔽、油吸附、燃料电池、生物医用材料、离子检测、防伪标识等众多领域具有良好的应用前景。目前,BC主要通过物理涂覆或化学改性进行功能化。物理涂覆条件温和,但是功能化修饰分子易脱落。...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15122.html
 
北京林业大学杨俊副教授课题组在自愈合纳米纤维素复合水凝胶方面取得系列进展
关键字:自愈合,纳米纤维素,水凝胶
  高强度水凝胶是一类具有三维交联网络的软湿性材料,在柔性电子器件、生物组织替代、组织工程支架等领域有巨大的应用潜力。赋予水凝胶材料自愈合(自修复)能力可以自动修复损伤,恢复其结构和功能,从而提高凝胶材料使用的安全性、可靠性和耐久性,延长其使用寿命。高强度水凝胶的聚合网络需要强度较高且稳定的交联,而实现水凝胶自愈合需要动态可逆的交联,但是高强度和自愈合从本质上来讲是相互矛盾的,因此如何制...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15104.html
 
瑞士研究人员用纳米纤维素3D打印人造耳
关键字:3D打印,纳米纤维
  最近,瑞士联邦材料科学与技术实验室(Empa)的研究人员利用木质纳米纤维素,通过3D打印技术制成了移植用的人造耳朵,可以作为先天性耳廓畸形儿童的植入物。   据研究人员迈克尔·豪斯曼介绍,制造人造耳朵的原料是可生物降解的木质纳米纤维素。借助生物绘图仪,具有黏性的纳米纤维素可以完美塑造复杂的构造,固化后的结构仍然非常稳定。他们研究了纳米纤维素水凝胶的特性,并进一步优化稳定...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15099.html
 
埃及Ahmed A. Taha博士到北京化工大学作学术报告
关键字:纳米纤维,聚合物纤维,多孔膜,污水处理
2019年1月10日下午,埃及Soil, Water and Environment Research Institute Ahmed A. Taha博士目前在北京化工大学作访问学者,今日应邀在学校中心会议室作了题为“Electrospun Nanofibrous Materials for Wastewater Treatment”的精彩报告。本次报告由材料科学与工程学院刘勇主持。 污水是我们的现代工业与生活所面临的一个巨大难题,污水中一般含有大量的重金属离子、有机化合物以及大量的致病细菌,如果不...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15050.html
 
四川大学郭刚教授团队在制备载药聚乳酸立构复合纳米纤维方面取得新进展
关键字:聚乳酸,纳米纤维,药物载体
  聚乳酸(Poly(lactic acid), PLA)作为一种生物基绿色塑料,具有良好的生物相容性,在生物医药领域被用于制备药物递送系统、组织工程支架或可吸收手术缝线等。然而,聚乳酸本身具有脆性大、热型变温度低、热稳定性较差的不足,这些短板,使得聚乳酸基材料无法适应多方面的需要。聚乳酸的立构复合晶 (Stereocomplex crystalline, SC),为聚乳酸左旋与右旋对映体分子链之间由于氢键作用形成的特殊晶体,相比于聚乳酸同质...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15034.html
 
东华大学刘天西教授所著新书《高分子纳米纤维及其衍生物:结构、制备及新能源应用》出版
关键字:高分子纳米纤维纳米纤维
  能源问题在工业社会中一直是困扰经济发展的重要问题,能源利用带来的经济利益与人居环境之间的矛盾日益突出。新型能量转换与存储装置作为人类赖以生存的重要组成部分,与经济、社会和环境的发展密不可分。太阳能、风能等清洁能源的开发利用需要能量存储装置,未来的电动汽车或者混合动力汽车等需要大功率的动力装置,高效率的电池和电容器则是实现上述应用的核心器件。因此,与之直接相关的新能源材料的设计和开发是...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw14943.html
 
东华大学张耀鹏教授、吴荣亮副教授与纽约州立大学石溪分校Benjamin S. Hsiao教授:迄今最薄的“纳米丝带”
关键字:纳米纤维,蚕丝
  “材料之王”石墨烯是目前最薄、最强的材料,单层石墨烯的厚度仅有0.34纳米。然而,你也许不知道传承了几千年的蚕丝也是由厚度仅为0.4纳米的丝素纤维带有序组装而成的,可谓“纳米丝带”。丝巾中一根蚕丝的直径,大约等于三万多层丝素纳米纤维带叠加起来的厚度。   近日,国际著名期刊《ACS Nano》以全文形式报道了东华大学纤维材料改性国家重点实验室的张耀鹏教授、邵惠丽教授团队在蚕丝领域的重...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw14920.html
 
南京林业大学潘晖教授课题组提出一种具有高透明度的防紫外柔性纤维素纳米纤维增强复合膜的制备方法
关键字:高透明,防紫外,纤维素,纳米纤维,复合膜
  由于臭氧层的破坏,过度的紫外辐射给人类生活及设施带来众多负面影响,发展新材料对紫外防护材料迫在眉睫。通常纸类或锡纸类包装可以提供很好的紫外屏蔽作用,但它们牺牲了商品的美观性。紫外吸收剂添加在高分子材料为制备防紫外材料提供另一种选择。其中,常用的商业紫外吸收剂有很好的紫外吸收性能,但因其分子量较小,容易迁移或者通过包装渗透到商品中,又带来了很大的安全隐患。因此,制备出一种高效稳定的抗紫...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw14894.html
 
灵感源于北极熊和壁虎!新型纳米纤维将能防水、绝缘甚至发光
关键字:纳米纤维
  受北极熊、荷叶以及壁虎启发,美国密歇根大学(UM)和威斯康辛大学(UW)的研究人员发现了一种新方法,可以使阵列的纳米纤维变成特殊的“分子毯”。这种纤维层可兼具防水、绝缘和发光等多种特性。UM化学工程教授、论文作者乔尔格拉汗(Joerg Lahann)说:“这个发现非常不可思议。” 由液晶模板化的香蕉状纳米纤维的电子显微镜照片。   北极熊的毛发具有奇特的保温功能——既可以使光很容易地进...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw14854.html
 
 
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