mecc
 
 
about us

news综合资讯

您现在的位置: 首页  - 综合资讯 - 学术快讯

2018年中国纳米纤维/静电纺丝行业重要事件及科研成果回顾

2019-01-03   易丝帮

2018年转眼过去,易丝帮(www.espun.cn)作为纳米纤维行业重要的交流平台,整理了2018年纳米纤维/静电纺丝行业发生的重要事件与取得的重要成果,让我们来共同回顾下2018年纳米纤维/静电纺丝行业发生了那些重要事件,取得了哪些重要成果。

纳米纤维/静电纺丝行业重大事件

纳米纤维入选中国科协发布的60个重大科技难题
2018年5月27日第20届中国科协年会闭幕式上,中国科协副主席、国际宇航科学院院士李洪对外发布由中国科协组织征集遴选的60个重大科学问题和重大工程技术难题,涉及先进材料、公共安全、空天科技、信息科技、医学健康等12个领域。在先进材料领域,入选了5个难题,重点集中在热电材料、纳米纤维、高安全结构材料、光催化材料以及新型智能复合材料等方面。详情>>

2018国家重点研发计划"纳米科技"重点专项名单公布 总经费超2亿!
科技部高技术研究发展中心根据《科技部、财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》等文件要求,将&ldquo;纳米科技&rdquo;等5个重点专项的2018年度拟立项项目信息进行公示。其中&ldquo;纳米科技&rdquo;重点专项有15个项目,经费达2亿元。详情>>

中国材料研究学会纤维材料改性与复合技术分会第一届理事会正式成立
&ldquo;第一届中国新材料产业发展大会&rdquo;于2018年12月19-22日在南京国际展览中心召开,来自世界各大著名高校、科研机构和企业的3000余名材料领域院士专家、学者、企业代表和江苏省、南京市等政府领导齐聚南京,共同探讨新材料科技研发、产业化及整个新材料产业发展的最新动态。大会同期,中国材料研究学会纤维材料改性与复合技术分会第一届理事会正式成立,并在2018年12月20日下午举行了第一次常务理事会。中国材料研究学会纤维材料改性与复合技术分会是在中国材料研究学会理事会领导下的专业学术组织,于2016年11月筹建,2018年3月获中国材料研究学会正式批准,是纤维材料基础研究和行业应用的学术机构之一。分会挂靠东华大学,分会负责人为朱美芳教授。详情>>

首届&ldquo;钱宝钧纤维材料奖&rdquo;在东华大学颁发
2018年5月27日,第一届&ldquo;钱宝钧纤维材料奖&rdquo;颁奖大会在东华大学松江校区举行,该奖项分设&ldquo;钱宝钧纤维材料杰出贡献奖&rdquo;及&ldquo;钱宝钧纤维材料青年学者奖&rdquo;,分别用于表彰奖励在纤维材料领域基础研究、成果转化和人才培养等方面做出创造性突出贡献的国内外学者,以及在该领域有初期成就和发展潜力的国内外青年学者。详情>>

纳米纤维/静电纺丝行业取得的重要科研成果

2018年,我国在静电纺丝前沿性基础研究及应用研究方面取得了丰硕的成果。易丝帮通过对2018年静电纺丝技术在不同领域的科研成果梳理,筛选部分重大的创新结果(可能不是很全面,欢迎广大网友补充;欲了解国际静电纺丝技术的最新进展及科研文章发表情况,敬请关注易丝帮的后继分析文章),文章排名不分先后:

东华大学吴飞研究员:PLLA 静电纺丝的方法制作神经导管的研究

东华大学吴飞研究员采用PLLA 静电纺丝法制作神经导管。静电纺丝的方法制备的神经导管具有立体三维和多孔结构,类似于细胞外基质(ECM)的结构,有利于细胞的粘附增长。为了更好地促进缺损神经的生长,导管中添加释放NGF 可以进一步保护神经元,增加轴突再生的可能。详情>>

清华大学梁琼麟教授:微流控免油纺丝法制备具有不同结点和可灌注通道的仿项链微纤维

清华大学梁琼麟教授课题组首次通过微流控免油纺丝技术制备了具有不同结点结构和可灌注通道于一身的如项链一般的微米纤维。该研究成果于近期发表在材料学著名杂志《Advanced Materials》上。通过该技术,纤维的结点可以被可控的制备成各种形状,如纺锤体形,半圆形,花瓣形等等。详情>>

ACS Nano:自驱动静电纺丝系统制备锂离子电池负极材料

图片1.jpg

清华大学徐盛明研究员课题组、中科院北京纳米能源与系统研究所曹霞教授和王中林院士课题组合作报道了一种基于自供电静电纺丝系统的LIBs负极材料的节能制备方法。该系统由旋转式摩擦纳米发电机(r-TENG), 倍压整流电路和静电纺丝单元组成, 通过收集手柄旋转产生的动能, r-TENG完全可为静电纺丝系统提供电能, 无需任何外接电源, 真正实现系统的&ldquo;自供能&rdquo;。详情>>

东华大学蒙泰课题组俞昊教授:静电纺纤维毡布组装得到摩擦纳米发电机

东华大学蒙泰课题组俞昊教授(通讯作者)在Nano Energy上发表了题为&ldquo;A Biomimetic Nanofiber-Based Triboelectric Nanogenerator with an Ultrahigh Transfer Charge Density&rdquo;的文章,文章第一作者为博士生俞彬。研究人员受到一种水生植物茎结构的启发,成功制备出了具有大量内部微孔结构和外部纳米纤维结构的聚偏氟乙烯静电纺纤维毡布,并组装得到具有超高转移电荷密度的仿生纳米纤维基摩擦纳米发电机(BN-TENG)。详情>>

东华大学杨升元副教授-朱美芳教授:自下而上的湿纺-电纺联用构筑传感储能一体化智能纤维

2.jpg
 &ldquo;自下而上&rdquo;的湿纺-电纺联用制备流程示意图

在该文中,作者从复合材料的可纺性、力学性能和功能性等角度考虑,采用聚(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯)(poly(styrene-butadiene-styrene),SBS)作为柔性高聚物基材,以多层石墨烯(Few layer graphene,FLG)作为导电组分,通过湿法纺丝制备了一系列柔性SBS导电复合纤维,系统地研究了柔性SBS导电复合纤维结构与传感性能的内在关系,实现了复合纤维高柔性和高性能的有机统一。此外,在柔性SBS导电复合纤维的基础上,课题组通过静电纺丝自组装法,将电活性炭黑(Electroactive Carbon Black, CB)涂覆到SBS导电复合纤维的表面,从而制得了一系列自支撑的柔性一维纱线电极(Nanofibers Coated Yarns, NCY),并组装成了全固态超级电容器,系统地研究了其电化学性能,实现了其在可穿戴储能元件中的应用。详情>>

纳米能源所潘曹峰团队:一种透明可拉伸自驱动触觉传感器

图片1.jpg

中国科学院北京纳米能源与系统研究所潘曹峰研究团队,基于摩擦纳米发电机原理,研发制备了一种透明可拉伸触觉传感器。研究人员利用静电纺丝技术制备大面积的PVA纳米纤维薄膜,随后获得Ag纳米纤维,其具有优良的电导率及透光性(1.68-11.1&Omega; sq-1,透光率大于70%)。通过器件设计,以及微加工以及湿法刻蚀等工艺,制备获得高透明度、高压力敏感性、可拉伸性触觉传感器。研究人员探索了不同取向的Ag纳米纤维对器件的拉伸性能,解释了器件在拉伸状态下的荷电传导机制。详情>>

上海硅酸盐所:载药硅酸铜微球与静电纺纤维复合支架治疗黑色素瘤

图片1.jpg

由中国科学院上海硅酸盐研究所研究员吴成铁、常江带领的研究团队制备出载药硅酸铜空心微球与静电纺纤维智能复合支架,该支架既能加速皮肤创伤愈合,又能光热结合化疗治疗黑色素瘤。并与华东师范大学教师易正芳团队合作,在动物体内证实了该支架具有黑色素瘤治疗与修复创面的双重效果。详情>>

吉林大学王策&卢晓峰:高性能屏蔽电磁干扰的轻质柔性电纺膜


CPAN NF/MNP混合纳米纤维膜的制造和形态

吉林大学王策教授和卢晓峰教授(共同通讯作者)团队发表了最新研究成果&ldquo;Lightweight and flexible electrospun polymer  nanofiber/metal nanoparticle hybrid membrane for high-performance electromagnetic interference shielding&rdquo;。科研人员采用简便、有效的方法,通过静电纺丝和无电沉积工艺,制备出自支撑、轻质、柔性的交联聚丙烯腈(CPAN)纳米纤维(NF)/金属纳米粒子(MNP)杂化膜。与Cu和Ni装饰的CPAN NF膜相比,所得CPAN NF/Ag纳米颗粒(NP)杂化膜表现出更好的导电性。详情>>

南京工大孙世鹏《JMCA》封面:基于静电纺丝纳米纤维制备耐有机溶剂纳滤膜方向取得进展

南京工业大学膜科学技术研究所孙世鹏教授团队研发出一种新型耐溶剂纳米纤维复合膜。实验室基于高压溶液静电纺丝法制备支撑层,①通过化学交联法在聚合物链间形成稳定的交联结构以及在极性溶剂中的化学稳定性;②通过采用静电纺丝纳米纤维基膜,利用其孔隙率高,孔道弯曲率低的特点降低基膜传质阻力,且纳米纤维膜相对于传统非对称基膜而言具有非常良好的机械强度。详情>>

西安交大郭保林教授:干湿法静电纺丝技术构建三维心肌组织工程支架

西安交通大学郭保林教授课题组利用导电纳米纤维束与光固化水凝胶相结合制备出一种复合型三维组织工程支架用于工程化三维心肌组织的构建。该研究采用干湿法静电纺丝技术制备取向的导电纳米纤维束,并将其编织成类似天然心肌组织的交错排列网状结构,同时用水凝胶将多层纳米纤维束网络包裹形成三维复合支架。详情>>

Nano Energy:压电纳米纤维支架用于伤口愈合

中国科学院北京纳米能源与纳米系统研究所李舟和任凯亮(共同通讯作者)课题组在国际著名期刊Nano Energy上发表题目为&ldquo;Piezoelectric nanofibrous scaffolds as in vivo energy harvesters for modifying fibroblast alignment and proliferation in wound healing&rdquo;的文章。在这项工作中,研究者首次报道静电纺丝参数,如溶液浓度和收集距离(从针到旋转心轴)会影响聚(偏二氟乙烯 - 三氟乙烯)(P(VDF-TrFE))纳米纤维的压电性。详情>>

华中科技大学臧剑锋教授团队在柔性声学超表面方向取得进展

德国Weily集团期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)近日在线发表了华中科技大学光电信息学院臧剑锋团队基于柔性声学超表面的最新成果,论文还被选为内封面(Inside Front Cover)。研究团队将聚合物等软材料和静电纺丝制备方法引入声学超材料设计。他们创造性地提出了基于软纤维/硬颗粒复合网络的超薄声学相位调控薄膜,并且根据中国传统镂空剪纸的思想,将薄膜加工成具有连续图案变化的可定制多功能超表面。详情>>

青岛大学龙云泽教授ACS Nano:基于压电纳米发电机的仿生单电极皮肤单元

青岛大学龙云泽教授团队在著名国际期刊ACS Nano发表题目为&ldquo;Bionic Single-Electrode Electronic Skin Unit Based on Piezoelectric Nanogenerator&rdquo;的文章。该研究基于静电纺PVDF纳米纤维的单电极压电纳米发电机(SPENG),其可以在一个单元上实现压力的稳态传感和冷/热传感。使用成本效益的PVDF和非常简单的静电纺丝法可大规模的制备PVDF纳米纤维,由此构建的单电极皮肤可用于机器人的功能系统。详情>>

ACS Nano:中国科大在治疗肝纤维化研究取得进展

国际学术期刊ACS Nano 在线发表了中国科学技术大学梁高林教授课题组和廉哲雄教授课题组的合作研究成果,文章标题为Tandem Enzymatic Self-Assembly and Slow Release of Dexamethasone Enhances Its Antihepatic Fibrosis Effect。该文报道了一种串联酶控自组装和缓慢释放地塞米松增强抗肝纤维化效果的新型策略,并在动物模型上显示了比目前临床策略更优异的治疗肝纤维化的效果。详情>>

东华大学丁彬教授:抗变形聚丙烯腈/聚砜二元结构复合膜用于有效的空气过滤

东华大学丁彬教授和他的团队展示了一种稳定的,低能耗的使用静电纺丝来制备PEO@PAN/PSU的二元结构用于空气滤芯的方法。该研发是使用蓬松的PSU微米纤维和极细的PAN纳米纤维来作为纤维过滤膜的结构,同时在结构中使用PEO形成粘结结构来装配成一种小孔径,小密度的稳定的纳米纤维过滤材料。详情>>

西南交大杨维清:PVDF/ZnO纳米纤维柔性自驱动压电传感器实现机器人手势远程控制

西南交通大学杨维清教授课题组利用静电纺丝技术构建了一种基于独特豇豆结构CPZNs的柔性自供电压电传感器(PES),定量测量了其弯曲角度,并成功演示了PES在iHMI手势远程控制中的应用。相关研究成果发表于Nano Energy期刊上。详情>>

四川大学Small:自闭合多孔静电纺丝膜

在本课题组此项研究中,一类具有自闭合功能的多孔PLA/CNTs静电纺丝膜被制备,其中聚环氧乙烷(PEO)作为双元孔致孔剂。当静电纺丝纤维膜中PEO相被溶解后,双元孔纤维结构呈现出来。相关研究成果&rdquo;发表于国际著名期刊Small。详情>>

对于静电纺丝技术及其应用感兴趣并想详细了解的朋友,可阅读以下综述文章,也可购买东华大学材料学院刘天西教授组织撰写了《高分子纳米纤维及其衍生物:结构、制备及新能源应用》一书,更好的了解静电纺丝的进展及应用:

西南交通大学周绍兵教授:Progress in Polymer Science综述
西南交通大学周绍兵教授与杨光博士在高分子顶尖综述期刊Progress in Polymer Science发表论文,该论文体系总结了近10年静电纺丝技巧制备多级结构聚合物纤维以及这些纤维的生物医学运用。详情>>

静电纺纤维基全纳米复合材料:进展与前景
吉林大学王策教授课题组在爱思唯尔旗下期刊Composites Communications上发表的题为&ldquo;Electrospinning based all-nano composite materials: Recent achievements and perspectives&rdquo;的综述论文中介绍了静电纺纤维基全纳米复合材料的组成与结构,并详细总结了这些材料在众多领域的应用前景。详情>>

北京航空航天大学赵勇教授:仿生超润湿电纺微/纳米纤维进展
京航空航天大学赵勇教授课题组总结了静电纺丝技术在生成各种分层结构纳米纤维方面的进展,介绍了最近制备具有超润湿性的电纺微/纳米纤维的方法。进一步阐述了电纺纳米纤维材料在液体混合物分离、水收集、单向液体渗透和环保材料中的重要作用。最后总结了目前电纺超润湿纳米纤维材料的挑战和展望。详情>>

东华大学材料学院刘天西教授:《高分子纳米纤维及其衍生物:结构、制备及新能源应用》
东华大学材料学院刘天西教授组织撰写了《高分子纳米纤维及其衍生物:结构、制备及新能源应用》一书。内容涉及高分子纳米纤维及其衍生物的特点、发展方向,高分子纳米纤维及其衍生物的种类、制备方法、结构与形态、测试与表征技术,高分子纳米纤维及其衍生物在光电催化、燃料电池、太阳能电池、超级电容器、锂二次电池、其他二次电池等能源转换与存储领域,以及传感、智能响应、发光、热电等功能与智能材料方面的应用研究。详情>>

纳米纤维/静电纺丝行业会议

第六届全国静电纺丝会议成功召开

 
大会现场

2018年12月1日-12月2日,以&ldquo;军民融合,共谋发展 &rdquo;的&ldquo;第六届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议&rdquo;在江西师范大学成功召开。会议以&ldquo;促进科学发展、学术交流、解决难题、产学研合作&rdquo;为目的,旨在加强本领域科学家和产业界人士的广泛交流与合作。本次会议通过大会邀请报告、专题报告、产学研论坛以及墙报等相关活动。很好的促进了国内外静电纺丝技术与纳米纤维及其相关领域的最新研究成果进行学术交流和讨论。本次会议参会人数预估500多人,易丝帮作为纳米纤维行业的专业媒体亦参加了本次会议。详情>>

2018电纺纳米纤维国际研讨会(ISEN 2018) 召开
2018静电纺纳米纤维国际研讨会(ISEN 2018)于2018年12月21日-23日在安徽工程大学成功召开。本次会议由安徽工程大学主办,纺织服装学院承办。来自国内外高校、科研院所、企业的100余位教授、学者、技术人员参加了本次会议。详情>>

2018静电纺丝产学研研讨会成功举办
2018年4月16日,由广东工业大学、佛山轻子精密测控技术有限公司、广工大数控装备协同创新研究院联合主办的2018静电纺丝产学研研讨会在中国佛山顺利举行。详情>>

第十三届中美华人纳米论坛圆满召开
由西南交通大学和四川大学共同承办的第十三届中美华人纳米论坛于6月30日上午7:50在成都环球中心隆重开幕,超过1200名纳米科技领域的专家和青年学者参加本届论坛,其中海内外院士、国家千人计划专家、长江学者、杰青等本领域知名专家80多人。与会学者将围绕&ldquo;纳米科学及前沿技术&rdquo;这一主题,从&ldquo;纳米创制与功能&rdquo;&ldquo;纳米能源与环境&rdquo;&ldquo;纳米生物与医学&rdquo;以及&ldquo;纳米材料及表征&rdquo;等学术方向展开研讨。详情>>

纳米纤维/静电纺丝行业厂商大事

永康乐业携手易丝帮推出&ldquo;百万奖金计划&rdquo;!
北京永康乐业携手易丝帮(www.espun.cn)推出&ldquo;百万奖金计划&rdquo;,对购买使用永康乐业静电纺丝设备发表文献的新老客户,给予现金奖励!参与活动用户单篇文章最高可获得2000元奖金(视期刊影响因子决定)!详情>>

首创纳米纤维隔膜技术打造新能源汽车电池&ldquo;安全芯&rdquo;
宁波柔创纳米科技有限公司的首条纳米纤维隔膜生产线在宁波杭州湾新区投产。这条生产线由公司自主研发,在全球电池隔膜企业中处于领先水平,有望进一步推动高端隔膜国产化进程,显著提高新能源汽车的电池安全性。详情>>

清华大学伍晖获咸宁500万元资金扶持 项目为纳米纤维材料研发
5月23日上午,清华大学副教授伍晖从咸宁市市长王远鹤手中接过500万元的支票,微笑着举起向现场观众示意。这是咸宁迄今对个人创新创业项目最大一笔资金扶持。伍晖说,扶持资金将投入新型纳米纤维材料研发,争取尽快大规模生产并走向市场,最终打造成国内知名的纳米纤维新材料企业。详情>>

河北华纺纳米科技-贺泓院士工作站落户辛集
2018年3月22日,贺泓院士首个院士工作站&mdash;&mdash;河北华纺纳米科技有限公司贺泓院士工作站正式签约,标志着华纺院士工作站进入实质运行阶段。河北华纺纳米科技有限公司是由华瑞滤纸有限公司与清华大学合资成立的,涉及纳米过滤材料、生物医药材料、电池隔膜、功能性纺织等领域,是一家集研发、生产和技术服务于一体的高科技企业。详情>>

西拉姆院士团队获得260万元纳米纱窗采购订单
12月12日上午,在青岛国际院士港14号楼内3楼会议室举行了刘家下河社区安置房纳米纱窗采购签约仪式。签约仪式上,西拉姆院士团队代表与刘家下河社区签订了总价260万元安置房纳米纱窗采购协议。详情>>


致谢:
易丝帮(www.espun.cn)于2017年10月成立。作为纳米纤维行业成长才1年多的新生交流平台,2018年对于易丝帮来说,是新生儿迈出人生第一步的一年,也是非常重要的一年,在成长了1岁的同时,也经历了许多,成长了许多。在此,易丝帮全体同仁对易丝帮广大网友表示最诚挚的谢意!回首2018,感恩有你,感激信任,感谢众多易丝帮网友的不离不弃和一路同行!展望2019,征者无疆,不忘初心,让我们一起共创美好未来!

联系我们

Copyright © 2022 MECC CO.,LTD.版权所有

技术支持:易百讯 - 深圳网站建设

Redmi 10X系列发布会
 
联系我们
×