北京科技大学王宁教授、曹霞教授AM:仿生蜘蛛网纳米纤维膜,集摩擦电能量收集、自适应热湿调节与高效抗菌功能于一体
随着可穿戴电子和个人医疗系统的快速发展,纺织品正从被动覆盖物演变为能够感知、保护和调节的主动智能组件。防水透气膜作为人体的“第二皮肤”,在防护服装、医疗敷料和柔性电子领域备受关注。然而,商业化的防水透气膜通常分为亲水无孔和疏水微孔两类,前者透湿性有限,后者虽更
随着可穿戴电子和个人医疗系统的快速发展,纺织品正从被动覆盖物演变为能够感知、保护和调节的主动智能组件。防水透气膜作为人体的“第二皮肤”,在防护服装、医疗敷料和柔性电子领域备受关注。然而,商业化的防水透气膜通常分为亲水无孔和疏水微孔两类,前者透湿性有限,后者虽更
随着全球对病毒防护意识的增强,纳米纤维膜作为一种新型的防护材料,逐渐引起了广泛关注。它以其独特的物理和化学性质,为病毒防护提供了新的可能性。本文将从以下几个方面对病毒防护纳米纤维膜系统进行介绍。
在当今社会,病毒的传播和防护受到越来越多的关注,尤其是在全球疫情频发的背景下。病毒防护纳米纤维膜作为一种新兴的防护材料,因其优良的过滤性能和轻便性而备受瞩目。然而,生产系统面临着一系列挑战,如何解决这些问题并推动其未来发展,是我们需要认真思考的。
在现代半导体制造、制药洁净室等高技术产业中,对空气中微粒和生物污染物的严格控制至关重要。然而,高湿度环境使传统过滤膜面临电荷衰减、微生物快速繁殖和孔隙堵塞三大挑战,导致过滤效率下降、寿命缩短。目前,行业通常依赖多个功能单一的膜层组合,不仅复杂且存在材料兼容性问