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搜索结果: 1-15 共查到纺织科学技术 纳米纤维相关记录56条 . 查询时间(0.182 秒)
超轻陶瓷气凝胶由于其低密度和导热性、高比表面积、高孔隙率以及化学和热惰性,在热、电、磁、医疗、光学和化学等领域应用广泛。但是传统陶瓷气凝胶脆性较大且加工困难,在较高的外部应力或应变下极易发生结构坍塌,限制了其在航空航天和国防等极端环境中的应用。因此,通过结构设计来改善陶瓷气凝胶的可拉伸性能目前仍存在困难。
中国科学院过程工程研究所研发安全环保、超薄四面弹、高透气、强防风防雨的新型纳米纤维膜复合材料,该材料能够充分应对恶劣多变的气候环境变化,满足运动员在极端条件下训练和比赛的防寒保暖需求。350件新型纳米膜材料已成功用于2022年北京冬奥会国家高山滑雪队等13个国家队的运动员赛场保暖服,为运动健儿提供了防风、防雨雪、保暖和防失热保障。
皮肤创伤治疗是医疗管理中最基本的问题之一。由纳米纤维组成的用于伤口护理或愈合的功能性补片可赋予复杂形状和人体之间的柔顺接触,且其被证明能够有效促进细胞迁移和组织再生,这对于临床应用具有重要意义。然而,纳米纤维补片抗破裂强度差一直是阻碍其实际应用的主要障碍。此外,目前的治疗主要依靠补片的被动愈合,其很少参与内源性再生的主动刺激。因此,开发具有良好抗破裂强度和强大内源性细胞募集能力的多功能补片迫在眉睫...
新冠肺炎疫情的爆发使人们更加注重个人防护。纤维过滤材料(如医用口罩、空调滤芯等)是日常防护必不可少的重要装备,可有效拦截空气中的污染物。然而,现有的纤维类空气过滤材料多为微米纤维毡,其纤维直径粗、孔径大的缺陷使得过滤效率低,难以满足实际应用中对病毒等微小物质的拦截,且该材料通常不具备杀菌杀病毒功能,拦截的微生物会进一步繁殖生长,极易引发更严重的二次感染。因此,亟需开发具有抗菌抗病毒功能的纳米纤维过...
2019年,新型冠状病毒病(COVID-19)爆发并迅速蔓延至全球。目前发现的COVID-19病毒的直径为60~140 nm,传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。因此,人们对N95级面罩(N95 FFR)需求量急剧增加。N95级口罩以聚丙烯(PP)熔喷非织造布为主。为了提高过滤效率并保持相对较低的阻力,PP纤维通过电晕放电方法,以通过静电荷为N95 FFR提供强大的颗粒附着力。但是,电荷...
纳米纤维素是地球上最为丰富的生物质资源,具有易降解、可再生、无毒性且廉价易得等优点,有望代替传统石化资源并用于生产各种高附加值先进功能材料。根据纳米纤维素的制备方法和来源区分,纳米纤维素通常可分为三类:纤维纳米晶(CNC)、纤维纳米纤维(CNF)和细菌纤维素(BC)。
近日,东华大学俞建勇院士、覃小红教授团队研制设计一种高性能静电纺纳米纤维可穿戴湿气发电机。相关成果分别发表于《材料视界》和《材料化学学报A》。湿气发电作为一种新兴的绿色能量获取方式,可以利用大气环境中水蒸发或湿气中的能量产生电能,在智能可穿戴领域引起人们的广泛关注。然而,现有的湿气发电材料缺乏必要的可穿戴性能如透气性和舒适性,同时其低电压输出和复杂的制造工艺,阻碍了其实际应用。
纳米纤维可以显著提高材料的力学性能,被认为是制备混合水凝胶的理想刚性增强材料。但不透明纳米纤维在水凝胶基体中的层状沉积或不均匀分布会导致混合水凝胶的机械性能变低,透明度变差。在不影响透明性的前提下,制备一种坚韧、可拉伸、均匀的纳米纤维增强离子导电水凝胶仍然是一项巨大的挑战。
纳米纤维可以显著提高材料的力学性能,被认为是制备混合水凝胶的理想刚性增强材料。但不透明纳米纤维在水凝胶基体中的层状沉积或不均匀分布会导致混合水凝胶的机械性能变低,透明度变差。在不影响透明性的前提下,制备一种坚韧、可拉伸、均匀的纳米纤维增强离子导电水凝胶仍然是一项巨大的挑战。
电纺纳米纤维膜作为重金属离子吸附剂得到了广泛的应用。然而,电纺纳米纤维膜的机械性能通常较弱,限制了其在涉及应力和应变的环境中的应用。沙特阿拉伯国王大学(King Saud University)Abdulaziz K A教授团队通过同轴静电纺丝法直接制备了以聚偏氟乙烯(PVDF)纳米纤维为核,以氧化锌(ZnO)纳米粒子负载PAN为壳的核-壳纳米纤维膜,其中核层可提供机械支撑,而壳层可增强对镉离子的...
电纺纳米纤维膜作为重金属离子吸附剂得到了广泛的应用。然而,电纺纳米纤维膜的机械性能通常较弱,限制了其在涉及应力和应变的环境中的应用。沙特阿拉伯国王大学(King Saud University)Abdulaziz K A教授团队通过同轴静电纺丝法直接制备了以聚偏氟乙烯(PVDF)纳米纤维为核,以氧化锌(ZnO)纳米粒子负载PAN为壳的核-壳纳米纤维膜,其中核层可提供机械支撑,而壳层可增强对镉离子的...
为提高聚偏氟乙烯(PVDF)的压电性能,以PVDF和正硅酸乙酯(TEOS)为原料,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和丙酮为混合溶剂,利用原位复合溶胶-凝胶法和高压静电纺丝技术制备纳米SiO2原位掺杂PVDF复合纳米纤维膜,并分析纳米纤维膜的表面微观形貌、化学结构、力学性能以及压电性能等。结果表明:复合纳米纤维膜的面密度与厚度随TEOS质量的增加而增加;静电纺丝使PVDF中部分α相转变为β相,纯PVD...
为提高聚偏氟乙烯(PVDF)的压电性能,采用静电纺丝法将碳纳米管(CNTs)引入到PVDF纳米纤维膜中制备CNTs/PVDF纳米纤维膜,并组装成三明治结构的柔性压电传感器,探究CNTs质量分数对CNTs/PVDF纳米纤维膜压电性能的影响。借助扫描电子显微镜、X射线衍射仪、傅里叶变换红外光谱仪、万能试验机以及数字示波器对纳米纤维的形貌、结构、力学性能及压电性能进行表征。结果表明:CNTs/PVDF纳...
为改善硅/碳纳米纤维的形貌结构并提升其储能性能,将球磨均匀的Si/TiO2粉末和聚丙烯腈(PAN)通过静电纺丝制得Si/TiO2/PAN纳米纤维膜,然后分别在氩气和氢气氛围中炭化得到Si/TiO2复合碳纳米纤维;优化了Si与TiO2的最佳配比与最适炭化温度,分析了纤维形貌、分子结构、元素分布对复合碳纳米纤维储能性能的影响。结果表明:在Si和TiO2质量比为1∶2以及900 ℃炭化条件下,Si/Ti...
随着人工智能的迅猛发展,高性能的压力传感器在人造假肢、智能机器人、电子皮肤和可穿戴电子等方面应用广阔。基于传统金属和无机半导体材料的压力传感器灵敏度高、响应快、稳定性好,但是传感范围有限,柔韧性差,且制备复杂,成本高昂。

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