中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员李清文团队自2007年成立以来,在碳纳米管纤维领域开展了大量的基础研究与应用开发工作。. 近期,该团队应邀在《先进材料》(Advanced Materials)期刊撰写综述文章(DOI:10.1002/adma. 201902028),系统回顾过去近二十 ...
结果表明,经700℃烧结得到结晶良好的ZnO纳米纤维膜,纤维直径随收集距离的增大先减小后增大,平均直径最小为177.3±58.5 nm;FAS溶液修饰后ZnO纳米纤维的平均直径增大92.1%,其水接触角由115°增大到151°,ZnO纳米纤维膜表面由疏水表面转变为超疏水表面。
纳米纤维的研究现状与发展前景. 【摘要】: 本文结合本实验室近期的研究成果,综述了近年来纳米纤维的研究现状,主要包括静电成形纳米纤维的理论研究、纤维形态控制和成形装置设计等。. 并对纳米纤维的未来发展和应用前景作了展望。. ( 如何获取全文 ?.
随着纳米科学与技术的进步,诸多纳米材料如纳米纤维素、碳纳米管、石墨烯纳米片和金属纳米线等逐渐进入人们的视野。基于特殊的纳米效应,纳米材料表现出常规宏观材料所不具有的物理或化学特性,在各个科学领域得到了飞速的 …
丝素蛋白 壳聚糖 纳米纤维 静电纺丝 收藏本站 首页 期刊全文库 学位论文库 会议论文库 年鉴全文库 ... 中国期刊 全文数据库 前20条 1 张幼珠,王晓芳,韩龙龙;再生丝素蛋白—壳聚糖微胶囊的制备及结构 ...
【摘要】:纳米纤维素纤维是一种从天然纤维素中提取出来的纳米级的生物质基高分子材料,不仅具有来源广、价格低廉、无毒、生物相容性好、高杨氏模量、高拉伸强度、高结晶度和可生物降解等优点,还兼具纳米材料的高比表面积、高反应活性、小尺寸效应、量子隧道效应等特性,因此,纳米纤维素 ...
3、碳纳米管纤维力、电、热性能 的研究现状及面临的挑战 在该研究进展的综述中,作者分别对碳纳米管纤维的力、电、热性能进行了全面的阐述。在力学性能方面,目前可以通过溶剂致密化、机械致密化、逐级牵伸、纤维内引入聚合物网络结构、管间诱导共价连接等方法实现纤维断裂强度和弹性模 ...
纳米纤维素的制备一般可使用物理机械法、化学法以及生物合成等方法实现,为了促进纤维素剥离成为纳米纤维,在制备过程中一般都需要使用大量的溶剂作为分散介质(溶剂含量一般≥90 wt%),这非常不利于纳米纤维素的储存和运输。
Nature Nanotechnology︱超强碳纳米管纤维领域取得重大突破. 近日,清华大学化工系魏飞教授团队与清华大学航天航空学院李喜德教授团队合作,在超强碳纳米管纤维领域取得重大突破,在世界上首次报道了接近单根碳纳米管理论强度的超长碳纳米管管束,其拉伸 ...
碳纳米管是一种潜力巨大的超级材料,是构建未来超强结构和碳基半导体器件的理想核心基础材料。将碳纳米管组装成宏观体(如纤维、薄膜和泡沫等)是实现碳纳米管宏量应用的重要途径之一。碳纳米管纤维是碳纳米管的一维连续组装体,其不仅可以单独使用,而且可以通过编织形成二维薄膜或者 ...
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员李清文团队自2007年成立以来,在碳纳米管纤维领域开展了大量的基础研究与应用开发工作。. 近期,该团队应邀在《先进材料》(Advanced Materials)期刊撰写综述文章(DOI:10.1002/adma. 201902028),系统回顾过去近二十 ...
结果表明,经700℃烧结得到结晶良好的ZnO纳米纤维膜,纤维直径随收集距离的增大先减小后增大,平均直径最小为177.3±58.5 nm;FAS溶液修饰后ZnO纳米纤维的平均直径增大92.1%,其水接触角由115°增大到151°,ZnO纳米纤维膜表面由疏水表面转变为超疏水表面。
纳米纤维的研究现状与发展前景. 【摘要】: 本文结合本实验室近期的研究成果,综述了近年来纳米纤维的研究现状,主要包括静电成形纳米纤维的理论研究、纤维形态控制和成形装置设计等。. 并对纳米纤维的未来发展和应用前景作了展望。. ( 如何获取全文 ?.
随着纳米科学与技术的进步,诸多纳米材料如纳米纤维素、碳纳米管、石墨烯纳米片和金属纳米线等逐渐进入人们的视野。基于特殊的纳米效应,纳米材料表现出常规宏观材料所不具有的物理或化学特性,在各个科学领域得到了飞速的 …
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【摘要】:纳米纤维素纤维是一种从天然纤维素中提取出来的纳米级的生物质基高分子材料,不仅具有来源广、价格低廉、无毒、生物相容性好、高杨氏模量、高拉伸强度、高结晶度和可生物降解等优点,还兼具纳米材料的高比表面积、高反应活性、小尺寸效应、量子隧道效应等特性,因此,纳米纤维素 ...
3、碳纳米管纤维力、电、热性能 的研究现状及面临的挑战 在该研究进展的综述中,作者分别对碳纳米管纤维的力、电、热性能进行了全面的阐述。在力学性能方面,目前可以通过溶剂致密化、机械致密化、逐级牵伸、纤维内引入聚合物网络结构、管间诱导共价连接等方法实现纤维断裂强度和弹性模 ...
纳米纤维素的制备一般可使用物理机械法、化学法以及生物合成等方法实现,为了促进纤维素剥离成为纳米纤维,在制备过程中一般都需要使用大量的溶剂作为分散介质(溶剂含量一般≥90 wt%),这非常不利于纳米纤维素的储存和运输。
Nature Nanotechnology︱超强碳纳米管纤维领域取得重大突破. 近日,清华大学化工系魏飞教授团队与清华大学航天航空学院李喜德教授团队合作,在超强碳纳米管纤维领域取得重大突破,在世界上首次报道了接近单根碳纳米管理论强度的超长碳纳米管管束,其拉伸 ...
碳纳米管是一种潜力巨大的超级材料,是构建未来超强结构和碳基半导体器件的理想核心基础材料。将碳纳米管组装成宏观体(如纤维、薄膜和泡沫等)是实现碳纳米管宏量应用的重要途径之一。碳纳米管纤维是碳纳米管的一维连续组装体,其不仅可以单独使用,而且可以通过编织形成二维薄膜或者 ...