• <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>

  • 蘇州納米所碳納米管纖維研究取得新進展

    碳納米管被稱為終極纖維。通過組裝形成的碳納米管纖維具有輕質、高強、多功能性等特點,成為新一代特種纖維材料,對21世紀高端科技發展有著重大的戰略意義。 最近,中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所功能納米碳材料課題組在李清文研究員帶領下,在攻克可紡絲碳納米管陣列可控生長關鍵技術基礎上,以實驗及理論研究相結合,對碳納米管纖維紡絲技術和增強機理進行了深入研究,實現了碳納米管纖維的穩定制備,纖維直徑可調控(3至20 微米)并且比強度可達到2.8牛/特,其力學性能已超越傳統碳纖維。 研究還發現,碳納米管纖維比傳統碳纖維具有更好的柔韌性和表面修飾性;將碳納米管纖維通過電鍍等表面改性,可使其導電率與銅絲相媲美;可用以制備高性能的復合材料和電控智能透明轉變復合薄膜材料。相關研究成果研究已申請了5項中國ZL,已在國際權威學術期刊ACS Nano、Small、Applied Physics Letters和Carbon上發表,并......閱讀全文

    靜電紡絲納米纖維:“萬能”的薄膜

    納米纖維產品展室納米纖維防護口罩   當李從舉把一大卷一米寬,類似于生料帶一樣的東西擺在桌子上時,記者還沒意識到,這些材料可能是很多產業的未來,而面前這個戴著眼鏡嗓音洪亮的北京服裝學院最年輕的教授,也是目前國內唯一可以將其高效低成本批量化生產的人。   “萬能”薄膜功能奇特   這是一卷白色的薄膜,

    鋰電材料碳纖維的粘膠纖維的紡絲成形的介紹

      采用濕法紡絲。粘膠通過噴絲孔形成細流進入含酸凝固浴,粘膠中堿被中和,細流凝固成絲條,纖維素黃酸酯分解再生成水化纖維素。凝固和分解可同時發生,也可先后進行。在同一浴中完成凝固和分解的方法稱單浴法紡絲。粘膠長絲用單浴法紡絲。在一浴內凝固而在另一浴中分解再生的方法稱二浴法紡絲。強力絲或短纖維一般用二浴

    研究團隊優化靜電紡絲提升纖維電子應用性能

    美國賓夕法尼亞州立大學研究團隊開發出一種創新制造方法,通過優化靜電紡絲纖維的內部結構,顯著提升了其在電子應用中的性能。這項技術的出現標志著可穿戴電子設備領域的一次飛躍,也為開發自供電智能服裝、健康監測及可持續能量收集技術帶來了革命性的突破。新技術的核心在于一種名為聚偏二氟乙烯—三氟乙烯(PVDF-T

    鋰電材料碳纖維的成分腈綸的紡絲工藝介紹

      紡絲液一般為聚丙烯腈聚合體,數均分子量為53000~106000,其纖維白度較好,熱分解溫度200~250℃,熔點達320℃。因此,聚丙烯腈纖維用高聚物溶液的濕法紡絲和干法紡絲制得。干法紡絲的紡絲液濃度為25%~30%,紡絲速度快但因噴絲頭噴出的細流固化慢,固化前易粘結,不能采用孔數較多的噴絲頭

    石墨烯紡絲纖維產業化快人一步

      碳海綿的研發成功,讓那些“石墨烯粉”們沖動不已。不過,記者采訪中了解到,浙江大學高分子科學與工程學系教授高超的課題組對石墨烯應用的研發不止于此。   2011年,高超課題組已經嘗試將納米級的氧化石墨烯片紡制成長達數米的宏觀石墨烯纖維。這種制成石墨烯纖維不但強度高,而且韌性好,可能是實現石墨烯在

    蘇州納米所發表碳納米管纖維研究綜述

      碳納米管是一種潛力巨大的超級材料,是構建未來超強結構和碳基半導體器件的理想核心基礎材料。將碳納米管組裝成宏觀體(如纖維、薄膜和泡沫等)是實現碳納米管宏量應用的重要途徑之一。碳納米管纖維是碳納米管的一維連續組裝體,其不僅可以單獨使用,而且可以通過編織形成二維薄膜或者三維編織結構,成為最受關注的碳納

    蘇州納米所碳納米管纖維研究取得新進展

      碳納米管被稱為終極纖維。通過組裝形成的碳納米管纖維具有輕質、高強、多功能性等特點,成為新一代特種纖維材料,對21世紀高端科技發展有著重大的戰略意義。   最近,中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所功能納米碳材料課題組在李清文研究員帶領下,在攻克可紡絲碳納米管陣列可控生長關鍵技術基礎上,以實驗及理

    高性能碳納米管纖維研究取得新進展

    近日,中國科學院金屬研究所在高性能碳納米管纖維研究方面取得新進展,制備出的纖維材料有望在航空航天、電力電子等領域獲得應用。相關成果發表在《先進功能材料》。單根碳納米管的直徑為納米級,長度通常為微米級,而碳納米管纖維具有宏觀長度和微米級徑向尺寸。如何將納米尺度的碳納米管單體組裝制備成宏觀尺度的纖維,并

    金屬所高性能碳納米管纖維研究獲進展

      理論研究表明,高致密度且沿軸向高度順排的碳納米管纖維可具有高于商用碳纖維的強韌性和高于傳統金屬導線的比電導率。單根碳納米管的直徑為納米級,長度通常為微米級,而碳納米管纖維具有宏觀長度和微米級徑向尺寸。如何將納米尺度的碳納米管單體組裝制備成宏觀尺度的纖維,并最大限度保持其優異性能是實現碳納米管纖維

    超長碳納米管束拉伸強度秒殺所有纖維

      記者16日從清華大學化工系魏飛教授團隊獲悉,該團隊與清華大學航天航空學院李喜德教授團隊合作,在超強碳納米管纖維領域取得重大突破——在世界上首次報道了接近單根碳納米管理論強度的超長碳納米管管束,其拉伸強度超越已知所有其他纖維材料。  碳納米管被認為是目前發現的最強的幾種材料之一,理論計算表明,其是

    什么是靜電紡絲

    靜電紡絲就是高分子流體靜電霧化的特殊形式,此時霧化分裂出的物質不是微小液滴,而是聚合物帶電微小射流,在電場力的作用下可以運行相當長的距離,最終在接收裝置上固化成纖維。

    靜電紡絲的原理

    靜電紡絲是一種特殊的纖維制造工藝,聚合物溶液或熔體在強電場中進行噴射紡絲。在電場作用下,針頭處的液滴會由球形變為圓錐形(即“泰勒錐”),并從圓錐尖端延展得到纖維細絲。這種方式可以生產出納米級直徑的聚合物細絲。

    中國熱科院在高性能碳納米管紗線制備方面取得重要進展

    近日,中國熱科院加工所在高效率、低成本碳納米管紗線制備方面取得重要進展,首次設計了一種連貫的碳納米管紗線濕法紡絲制備方法,成功將紗線加捻技術應用在濕紡碳納米管紗線領域,為擴大優質碳納米管紗線的制造提供了新思路,也為多功能天然橡膠/碳納米管復合纖維的研究提供了新啟發。碳納米管紗線制備流程及形貌結構碳納

    摩擦納米發電機首次驅動靜電紡絲系統制造納米纖維

      靜電紡絲是一種特殊的纖維制備技術,利用高壓靜電場對高分子溶液的擊穿作用來制備微納米纖維。靜電紡絲過程需要幾千伏甚至幾十千伏的高壓,所需電流小,僅為幾個微安。傳統的靜電紡絲電源大都依賴電力系統并需要一套繁重的升壓電路,限制了靜電紡絲的應用場景。實現靜電紡絲的自供能化具有重要意義。  摩擦納米發電機

    碳納米管纖維:可以穿上身的充電電池

      在只有頭發絲十萬分之一的纖維上實現既發電又儲能,還能把它織成衣服穿上身?   近日,原創性研究領域權威期刊《應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)的封面文章刊登了復旦大學高分子科學系彭慧勝教授課題組的最新研究成果。   2006年,彭

    纖維狀碳納米管電池可織成“能源衣”

      若從最近谷歌眼鏡(Google Glass)的新品發布和蘋果iWatch智能腕表即將上市的種種跡象來看,可穿戴電子產品將可能掀起下一個新科技浪潮。為了解決這類產品的電力供應問題,中國上海復旦大學的研究人員首次制備出基于碳納米管(CNT)的纖維狀全鋰離子電池,可被靈活地編織成具有高性能的柔性能源紡

    浙大學者仿北極熊毛研制出“熱隱身”織物

      浙江大學化學工程與生物工程學院柏浩教授團隊模仿北極熊毛發結構,研制出一種有序多孔的隔熱保溫織物,可令生物體在紅外線成像設備中實現“熱隱身”。該成果日前發表于《先進材料》雜志。圖片來源于網絡  北極熊的毛發是一種絕佳的保溫纖維,這是由于它具有中空多孔結構。為模仿北極熊毛的結構,柏浩課題組研發出一種

    天然纖維素綠色制漿與紡絲工程化技術開發取得積極進展

       再生纖維素纖維是僅次于滌綸的第二大化學纖維品種,其是以棉短絨、木材、竹子等為原料,通過物理和化學方法制成天然纖維素漿粕,經過溶解紡絲加工制造成纖維。傳統的制漿工藝為間歇式的,需經過高溫堿蒸煮、次氯酸鈉漂白、脫氯、酸處理過程,反應時間長,生產效率低,產生大量COD很高的制漿黑液,難以處理。我國農

    掃描電鏡觀察納米靜電紡絲

    外形尺寸在納米尺度(0.1-100nm)的材料,經過科學家長期大量研究,揭示出許多優越的新奇特性,當今納米材料已經在許多領域廣泛應用。靜電紡絲,一種嚴重依賴于昂貴精密設備,直徑可控在10~1000nm,制作工藝簡便的納米纖維。一旦各項條件恒定,如加速電壓、原料配方、環境溫濕度等,直徑誤差很小,可連續

    靜電紡絲機相關的介紹

    ?? 靜電紡的纖維制品主要呈無紡布狀纖維氈的形式,靜電紡制造的納米纖維層具有孔隙率高、比表面積大、吸附性強、過濾性強以及良好的力學性能,在生物醫藥,過濾材料和復合材料等方面有廣闊的應用前景。  納米纖維的主要制備方法有拉伸法、模板法、自組裝法和靜電紡絲法。拉伸法是將具有粘彈性的材料通過拉伸制得單根納

    蘭州化物所納米氮化鈦的合成及電化學特性研究獲進展

      在中科院“百人計劃”和國家自然科學基金項目支持下,中科院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室低維材料摩擦學課題組在金屬氮化物的制備和電化學特性研究方面取得新進展。   氮化鈦具有非常優異的機械及物理化學性能,在硬質薄膜、光學薄膜、集成電路和熱傳導涂層等領域顯示出極大的應用前景。氮化鈦同樣具

    上海光源SAXS站在超強連續石墨烯纖維研究取得新進展

      由納米尺度的基本單元出發制備宏觀高性能材料是納米科技領域的重要方向,也是將自組裝科學推進到現實材料應用的重要途徑。近十年來,在高性能纖維領域,碳納米管的發現將纖維的綜合性能推進到了全新的高度。自2004年石墨烯這一新型碳二維納米材料的發現開始,它超高的強度、良好的韌性

    廣東研制出高效低阻抗菌抗病毒汽車空調濾清器

    5月9日,由艾爾佳過濾器制造和廣東工業大學聯合完成的“高效低阻抗菌抗病毒汽車空調濾清器的研發及應用”項目順利通過東莞市高新技術產業協會組織并主持召開的科技成果鑒定。經專家鑒定,該項成果處于國內領先、國際先進水平。鑒定會現場。艾爾佳供圖記者獲悉,該項目通過固載納米銀顆粒于酚類復合纖維布上,利用酚類化合

    廣東研制出高效低阻抗菌抗病毒汽車空調濾清器

    5月9日,由艾爾佳過濾器制造和廣東工業大學聯合完成的“高效低阻抗菌抗病毒汽車空調濾清器的研發及應用”項目順利通過東莞市高新技術產業協會組織并主持召開的科技成果鑒定。經專家鑒定,該項成果處于國內領先、國際先進水平。鑒定會現場。艾爾佳供圖記者獲悉,該項目通過固載納米銀顆粒于酚類復合纖維布上,利用酚類化合

    京津校企共建新材料實驗室

    ?近日,京企北京時尚控股所屬光華集團與天津工業大學共同為校企合作共建的新材料工程聯合實驗室揭牌。今后,雙方將在先進纖維材料技術開發與服務、先進可穿戴電源技術開發與服務、功能紡織及纖維助劑產品開發及服務等方面進行深度產學研合作。????????天津工業大學是我國最早開展紡織高等教育的學府之一,是201

    我國科學家在超強碳納米管纖維領域取得重要突破

      碳納米管被認為是目前人類發現的強度最高的幾種材料之一,其楊氏模量高達1 TPa以上,拉伸強度高達100 GPa以上(比強度更是高達62.5 GPa/(g/cm3)),超過T1000碳纖維強度10倍以上。理論計算表明,碳納米管是目前唯一有可能幫助我們實現太空電梯夢想的材料。如何將一根根碳納米管組裝

    我國科學家在超強碳納米管纖維領域取得重要突破

       碳納米管被認為是目前人類發現的強度最高的幾種材料之一,其楊氏模量高達1 TPa以上,拉伸強度高達100 GPa以上(比強度更是高達62.5 GPa/(g/cm3)),超過T1000碳纖維強度10倍以上。理論計算表明,碳納米管是目前唯一有可能幫助我們實現太空電梯夢想的材料。如何將一根根碳納米管組

    我國科學家在超強碳納米管纖維領域取得重要突破

      碳納米管被認為是目前人類發現的強度最高的幾種材料之一,其楊氏模量高達1 TPa以上,拉伸強度高達100 GPa以上(比強度更是高達62.5 GPa/(g/cm3)),超過T1000碳纖維強度10倍以上。理論計算表明,碳納米管是目前唯一有可能幫助我們實現太空電梯夢想的材料。如何將一根根碳納米管組裝

    我國科學家在超強碳納米管纖維領域取得重要突破

      碳納米管被認為是目前人類發現的強度最高的幾種材料之一,其楊氏模量高達1 TPa以上,拉伸強度高達100 GPa以上(比強度更是高達62.5 GPa/(g/cm3)),超過T1000碳纖維強度10倍以上。理論計算表明,碳納米管是目前唯一有可能幫助我們實現太空電梯夢想的材料。如何將一根根碳納米管組裝

    我國科學家在超強碳納米管纖維領域取得重要突破

      碳納米管被認為是目前人類發現的強度最高的幾種材料之一,其楊氏模量高達1 TPa以上,拉伸強度高達100 GPa以上(比強度更是高達62.5 GPa/(g/cm3)),超過T1000碳纖維強度10倍以上。理論計算表明,碳納米管是目前唯一有可能幫助我們實現太空電梯夢想的材料。如何將一根根碳納米管組裝

  • <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>
  • 调性视频