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技术研究院王栋教授、刘轲教授团队提出了一种通过改变壳聚糖等功能聚合物含量,用于调控纳米纤维悬浮液的粘度,再经过冷冻干燥获得孔道结构可调的PVA-co-PE纳米纤维海绵材料的新方法。通过控制纳米纤维分散液的粘度,制备了具有微球结构(MNFS)、片层结构(LNFS)和蜂窝结构(HNFS)的纳米纤维海绵。对三种结构进行了综合性性能...
选取PVA-co-PE(聚乙烯醇-共-乙烯)纳米纤维作为基底材料。准备AgNW(银纳米线)和MXene作为导电填料,这两种材料以其优异的导电性和电磁屏蔽性能而闻名。将所有材料充分分散在异丙醇(IPA)中,确保各组分均匀混合。 2. 薄膜制备 采用真空抽滤技术,将分散在IPA中的材料通过滤膜过滤,形成初步的复合薄膜。使用模板法,在复...
制备过程可能涉及复杂的化学反应和条件控制,需要专业的化学知识和实验技能。 综上所述,埃博霉素D的15-叠氮化合物、DMPS-N3以及叠氮基团修饰的纤维素膜DMPS-N3@PVA-co-PE都是具有独特化学结构和性质的化合物或复合材料,在科研和应用领域具有广泛的前景和潜力。 齐岳生物提供该产品的基础及定制,欢迎咨询 齐岳生物相关...
PVA-co-PE Nanofiber Copper Coated Film with Super Flexibility and Excellent Electromagnetic Shielding Performance TAO Dechang1, WEN Xin1, LI Xueli2, YAN Kun1, ZHAO Qinghua1, XIA Ming1, YANG Chenguang1,*, WANG Dong1,* 1 Key Laboratory of Textile Fiber and Products, Ministry of Education, ...
即聚合物PVA-co-PE的浓度在25%,静电纺丝电压在15 KV,接收距离为15 cm.此时制备出的PVA-co-PE纳米纤维膜具有较好的表观形貌,纤维光滑平整,粗细均匀,测量可得纤维的平均直径为361 nm±20 nm,并具有较好的力学性能.(2)基于静电纺丝技术的载药PVA-co-PE纳米纤维膜的制备及表征.以舒林酸(SUL)为模型药物,制备出...
透明度可调的PVA--co--PE纳米纤维复合膜的制备及应用研究 星级: 77 页 掺杂咔唑衍生物的聚合物纳米纤维薄膜及制备方法和应用 星级: 10 页 聚合物薄膜修饰电极的制备及应用 星级: 12 页 聚合物薄膜修饰电极的制备及应用 星级: 12 页 聚合物薄膜修饰电极的制备及应用 星级: 18 页 透明导电薄膜及制备方...
西安齐岳生物供应HKUST-1@PVA-co-PE/PVA;HKUST-1@γ-Al2O3;RuCoP@UIO 66;HP-UiO-66;PbBiO2Br/UiO-66-NH2;UiO-66-NH2@PMAA;PMo12@UiO-66@H2S-MIPs;Au@MIL-101-ED-SA;SPS-CO-AA@ZIF-8;CuAlCl4@MIL-101;CMPO@MIL-101(Cr);HKUST-1@PVA-co-PE/PVA;HKUST-1@γ-Al2O3;SCH_3-MIL-125(Ti...
加入PVA-co-PE纳米短纤维可以明显改善多孔支架材料的吸水性能,随着纳米短纤维含量的增多,共混多孔支架材料的吸水率不断提高,当含量为50%时,其吸水率可达到31.29±0.62倍,而纯的丝素蛋白多孔支架的吸水率仅为12.27±0.57倍.对丝素蛋白冷冻体进行软冻处理可以改变丝素蛋白的二级结构,共混多孔支架材料中丝素蛋白的分子...
结果表明,成功实现PVA-co-PE纳米纤维覆铜膜的制备,SEM图表明,铜颗粒均匀分布于纳米纤维膜表面,并且薄膜由亲水转变为不易浸润.通过四探针仪器和矢量网络分析仪表征了薄膜材料的导电性和电磁屏蔽性能.结果表明,覆铜膜达到导体水平,吸波值达到47.3 dB.经过多次循环压缩后覆铜膜材料电磁屏蔽性能几乎不减,说明制得的纳米...