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纤维增强混凝土是指在水泥基材料中以纤维或织物作为增强体的材料。传统钢筋增强混凝土(Steel reinforced concrete,SRC)材料抗压强度高,但存在抗拉强度低、抗冲击性差、易开裂和耐久性差的问题。纺织材料质轻、柔软,耐腐蚀性能优异,具有增韧阻裂的作用,在诸多大型、结构复杂或特种防护建筑中都有应用,是现代建筑用材的研究热点。目前,常用于增强混凝土的纤维有金属纤维(钢纤维)、无机纤维、...
造纸技术是中国古代四大发明之一,其中宣纸是我国保存高级档案和史料的最佳用纸,是流传至今古籍珍本,书画墨迹,传统艺术的重要载体,是中华民族宝贵的文化遗产,迄今已有一千五百多年的历史,宣纸制作工艺也被列为世界非物质文化遗产。宣纸是传统手工纸品最杰出的代表,具有绵软坚韧,百折不损,光而不滑,吸水润墨,洁白稠密,纹理纯净,防腐防蛀的优点,宣纸的种类繁多,制作工艺流程复杂,需经过100多道纯手工工序,整个制...
航天技术的不断进步使人类实现了遨游太空的梦想。航天员在太空生活的一举一动都备受关注,地面需要严密关注航天员的身体健康状态,并及时作出调整。
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...
近日,圣路易斯华盛顿大学研究人员成功研发出一种新型人造肌肉纤维。这种纤维是通过合成生物学的方法,将蛋白质聚合到工程微生物内部制成的。
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...
碳纳米管纤维具有优良的电学性能和易于自组装的优点,有成为高性能电缆线的潜力。但与金属(铜的电导率为5.8×107S/m)相比,由于其管间接触电阻过大、纤维内部结构缺陷(如局部缠结、致密化程度不匀)以及合成过程中的非晶态碳和芳香烃等杂质的影响,还达不到许多高端应用领域(航空航天、微电子器件等)对材料电导率的要求。因此开发及发展有效的复合纤维制备方法和技术以提升复合纤维的导电性,在提高纤维实用性中极其...
近年来,与传统的超级电容器类似,纤维型超级电容器可通过电极表面或内部孔隙电解质离子的可逆吸附的电化学双电层电容储存电能,以及通过表面法拉第氧化还原反应或电极表面的离子嵌入/脱出来存储赝电容。目前,现有的柔性储能装置包括超级电容器、锂离子电池、锂硫电池、锂空电池、锌空电池和铝空电池等。
据外媒New Atlas报道,由于材料和电子技术的进步,我们开始看到衣服有一天可能不仅仅是为了保暖或保护人体免受风雨的侵袭。查尔姆斯理工大学的科学家开发了一种由导电纤维素制成的新线,提供了一个令人信服的新例子,这种线可以加工成纺织品,产生各种用途的电力。
新型纤维之所以称新型纤维,主要是纤维的形状、性能或其他方面区别于原来的传统纤维,且为了适应生产、生活的需要,在某些方面得到改善的纤维。新型纤维是传统纤维不再满足于人们在某些方面的需求,解决传统纤维的一些缺陷的条件下应运而生的,它反映的是人们对纺织材料要求的提高。
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。

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