纺丝技术论文_罗茂林,祁豆豆

导读:本文包含了纺丝技术论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:纺丝,静电,纤维,高分子,纳米,技术,医疗器械。

纺丝技术论文文献综述

罗茂林,祁豆豆[1](2019)在《软导管里有“硬技术” 迈得医疗“纺丝线”打破国外垄断》一文中研究指出输液时透明的软管、抽血时细细的针管……受限于技术,这些由塑料管与金属针头组装的耗材很长一段时间里都是人工组装完成的。为了突破这一瓶颈,一批国内外企业走上了探索医用耗材自动装配设备的研发之路,迈得医疗无疑是国内的领先者。在经历叁轮巨细无遗的问询之后,迈得医(本文来源于《上海证券报》期刊2019-12-03)

汪心坤,王建江,赵芳,张飒[2](2019)在《静电纺丝技术制备铁氧体吸波材料的研究现状与进展》一文中研究指出纳米吸波材料因其独特的量子尺寸效应和良好的吸波能力,逐渐成为近年来吸波材料的研究热点。静电纺丝技术是一种制备纳米纤维最简单有效的方法,科研人员已经将其应用于铁氧体吸波材料的制备中。该文介绍了静电纺丝技术制备铁氧体吸波材料的研究进展,着重介绍了几种改善铁氧体吸波材料性能的方法,并对静电纺丝制备铁氧体吸波材料进行了总结与展望。(本文来源于《合成材料老化与应用》期刊2019年05期)

丁伟元,赵红,于洪全,刘淑红,刘德宠[3](2019)在《静电纺丝技术制备Fe/C催化剂及电化学性能》一文中研究指出以FeCl_3·6H_2O和聚乙烯吡咯烷酮(PVP-K90)为原料,利用静电纺丝技术制备一系列的Fe/C复合纤维,将制备的复合纤维在高温下进行煅烧,获得Fe/C催化剂.考察了纺丝电压、电纺溶液浓度及收集距离等,对所制备的Fe/C复合纤维的形貌和尺寸的影响.应用叁电极电化学装置和电化学工作站研究了Fe/C催化剂的电化学性能.实验表明当M(FeCl_3/PVP)的比例为1:2.8,纺丝电压为17 kV时,Fe/C复合纤维的形貌最为均一规整;此时在酸性条件下Fe/C催化剂对氧的还原反应的催化活性最好.(本文来源于《大连交通大学学报》期刊2019年05期)

应乃勇[4](2019)在《低收缩PBT纤维高速纺丝技术》一文中研究指出聚对苯二甲酸丁二酯纤维(简称PBT纤维)是由高纯度对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)与1,4-丁二醇酯化后缩聚的线性聚合物经熔融纺丝制得的纤维,属于聚酯纤维的一种。该纤维的大分子链中不仅含有苯环和羧基所构成的共轭体,又具有比常规涤纶中更长的—CH2—链段结构,因此具有涤纶、锦纶和氨纶等3种纤维的一些特点。此外,其抗老化性、耐化学稳定性都比锦纶、氨纶高,弹性接近氨纶,弹性模量和锦纶相似,用其加工的服装舒适性较好。纤维染色性能良好,可用分散染料染色,上染率比常规涤纶高,染色牢度高。目前该纤维主要用于加工各种运动衣、滑雪衫、(本文来源于《纺织导报》期刊2019年10期)

黄自刚[5](2019)在《为细胞架起组织再生的“高速路网”》一文中研究指出苏报讯(黄自刚)未来,严重的肢体损伤、组织缺损或可“恢复原状”,器官移植甚至可以像换零件一样简单。近日,记者从诺一迈尔(苏州)医疗科技有限公司了解到,其《用于人体组织修复和器官再造的再生型植入性医疗器械》项目已经进入临床试验筹备阶段,这标志着诺一迈尔的全(本文来源于《苏州日报》期刊2019-09-05)

牛蕾[6](2019)在《中维化纤股份有限公司 8头纺丝技术打破国外垄断》一文中研究指出本报讯 (记者 牛蕾)一颗颗米粒大小的锦纶66切片,通过干燥、螺旋挤压、熔融喷丝等工序,在300℃高温下通过热辊牵伸定型成锦纶66工业丝。这是8月21日记者在位于鹤淇产业集聚区的中维化纤股份有限公司锦纶66工业丝纺丝车间看到的。中维化纤股份有限公(本文来源于《鹤壁日报》期刊2019-08-27)

马晓鑫,檀朝彬,王伟燕,张华平,王宇晶[7](2019)在《一种基于静电纺丝技术线状超级电容器的制备》一文中研究指出为满足轻薄化、柔性化和可穿戴化电子产品对柔性储能器件的需求,运用静电纺丝技术与滚筒接收方法得到PAN/MnCl_2复合纳米纤维膜,再经特定装置加捻、预氧化、碳化生成复合碳纳米纤维束CNFs/MnO_2,利用恒电位沉积方法在其表面形成一层聚苯胺PANI,制备了以CNFs/MnO_2/PANI为电极材料的线状超级电容器。搭建叁电极测试体系平台,运用恒流充放电、循环伏安法测试,数据显示本方法制备的超级电容器比容量可达到142.31F/g,且具有一定的柔韧性和循环性。(本文来源于《电子器件》期刊2019年04期)

周建华,陈锋,丁玎[8](2019)在《静电纺丝技术制备纳米纤维的影响参数研究进展》一文中研究指出阐述了静电纺丝技术的原理,总结了聚合物溶液参数、工艺参数及环境参数叁个方面对静电纺丝技术制备纳米纤维结构的影响及近年来在此方面的研究成果,并对静电纺丝技术今后的发展方向提出了建议。(本文来源于《科技与创新》期刊2019年16期)

李晓强,张家琳,王纪冬,喻颖,张楚莹[9](2019)在《湿法纺丝技术制备纤维状锌空气电池阳极及其性能》一文中研究指出将锌粉与聚丙烯腈(PAN)的N-N二甲基甲酰胺(DMF)溶液共混配置纺丝液,采用湿法纺丝技术制备Zn/PAN复合纤维,即纤维状锌空气电池阳极。利用扫描电子显微镜及热重分析技术对纤维状锌空气电池阳极进行物理化学性能测试。在纤维状锌空气电池阳极表面依次缠绕m(NH4Cl)∶m(KCl)=2∶1的电解质溶液水性薄膜和导电双面胶组装纤维状锌空气电池,并研究该空气电池的放电性能。结果表明,当PAN纺丝液中添加锌粉的质量分数为15%时,得到纤维状锌空气电池具有较好的电学性能,其开路电压为0. 8~1. 1 V,电流平均值为0. 11 m A。(本文来源于《服装学报》期刊2019年04期)

姚子琪,马东明,雷文龙,焦志伟,李好义[10](2019)在《熔体静电纺丝直写技术在组织工程中的应用进展》一文中研究指出熔体静电纺丝直写技术以其纤维直径、沉积形貌可控性高及无溶剂残留等优势,为高强度复杂形貌可控仿生组织工程(TE)支架的制备提供了巨大的空间,成为近年来的研究热点。本文首先简述了熔体静电纺丝直写技术相对于各类其他TE支架制备方法的优势;其次从工艺调控方面综述了熔体静电纺丝直写技术的工艺研究进展,并总结了实现复杂可控形貌TE支架的调控方法;随后从支架材料、形貌表征和细胞培养效果等方面综述了熔体静电纺丝直写技术的TE应用进展,并概括了该技术制备的TE拓扑结构支架的种类及特点;最后指出熔体静电纺丝直写技术具有广阔的研究前景,且该技术应以制备仿生、材料多样化以及复合支架为研究重点。(本文来源于《化工进展》期刊2019年08期)

纺丝技术论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

纳米吸波材料因其独特的量子尺寸效应和良好的吸波能力,逐渐成为近年来吸波材料的研究热点。静电纺丝技术是一种制备纳米纤维最简单有效的方法,科研人员已经将其应用于铁氧体吸波材料的制备中。该文介绍了静电纺丝技术制备铁氧体吸波材料的研究进展,着重介绍了几种改善铁氧体吸波材料性能的方法,并对静电纺丝制备铁氧体吸波材料进行了总结与展望。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

纺丝技术论文参考文献

[1].罗茂林,祁豆豆.软导管里有“硬技术”迈得医疗“纺丝线”打破国外垄断[N].上海证券报.2019

[2].汪心坤,王建江,赵芳,张飒.静电纺丝技术制备铁氧体吸波材料的研究现状与进展[J].合成材料老化与应用.2019

[3].丁伟元,赵红,于洪全,刘淑红,刘德宠.静电纺丝技术制备Fe/C催化剂及电化学性能[J].大连交通大学学报.2019

[4].应乃勇.低收缩PBT纤维高速纺丝技术[J].纺织导报.2019

[5].黄自刚.为细胞架起组织再生的“高速路网”[N].苏州日报.2019

[6].牛蕾.中维化纤股份有限公司8头纺丝技术打破国外垄断[N].鹤壁日报.2019

[7].马晓鑫,檀朝彬,王伟燕,张华平,王宇晶.一种基于静电纺丝技术线状超级电容器的制备[J].电子器件.2019

[8].周建华,陈锋,丁玎.静电纺丝技术制备纳米纤维的影响参数研究进展[J].科技与创新.2019

[9].李晓强,张家琳,王纪冬,喻颖,张楚莹.湿法纺丝技术制备纤维状锌空气电池阳极及其性能[J].服装学报.2019

[10].姚子琪,马东明,雷文龙,焦志伟,李好义.熔体静电纺丝直写技术在组织工程中的应用进展[J].化工进展.2019

论文知识图

、B分别为介孔结构ZnO/SnO2复合纳米纤...(a)(c)分别为Ag/ZnO异质结复合纳米...纳米纤维毡在PCL/PEI(20/1)中培...多流道静电纺丝喷头示意图及多孔道纤...=5条件下组装纳米复合纤维的TEM照...在PANi/PEO/MWNT复合纳米纤维中...

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