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2019 静电纺丝ESI热点论文盘点

2019-12-30   易丝帮

热点论文盘点

ESI(Essential Science Indicators,基本科学指标)是一个深度分析工具,通过分析Web of Science(SCI/SSCI)收录的11000多种期刊的文献及其参考文献,提供各学科的科学家、机构、国家和期刊的排名数据。

   • 热点论文(Hot Paper):按ESI学科统计最近两年发表、在最近两个月里被引用次数进入世界前0.1%的论文。

   • 高被引论文(Highly Cited Paper):根据同一年同一ESI学科统计最近10年发表论文中被引用次数进入世界前1%的论文。

   1) ESI热点论文:火炬符号

   2) ESI高被引论文:奖杯符号

2019年静电纺丝领域共58篇论文入选ESI高被引论文,9篇论文入选热点论文。其中,这9篇热点论文同时入选高被引和热点论文。

祝贺各位文章入选的老师!

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热点论文盘点   01

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  • 上海交通大学江平开教授团队在ACS Nano上发表,第一作者为上海交通大学2015级博士生陈金,通讯作者为黄兴溢教授

  • 报道了利用高压静电纺丝法制备面内取向、互相连接、结构可控的二维氮化硼纳米片(BNNS)结构,成功在低填充下同时实现聚合物绝缘材料导热系数的高效增强以及材料绝缘性能的明显提高。

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热点论文盘点   02

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  • 西北工业大学顾军渭教授课题组设计制备新型的氮化硼导热填料及对其进行表面功能化改性,并基于“原位聚合-静电纺丝-高温模压”制备技术实现了较低导热填料用量下聚酰亚胺复合材料内导热通路或导热网络的高效形成,解决了现有常规制备加工方法难以兼顾高分子复合材料高导热和优异力学性能的技术瓶颈问题。

  • 文章第一作者为2018级博士研究生郭永强

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热点论文盘点   03

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  • 复旦大学方晓生教授课题组提出了一种改进的静电纺丝方法,该方法利用三个辅助电极收集纳米纤维,以实现均匀排列和毫米长的ZnO和NiO纳米纤维阵列,进一步制造成密度为106 cm-2的ZnO / NiO异质结阵列。

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  • 与参考的ZnO纳米纤维阵列器件相比,ZnO / NiO异质结阵列的光电探测器受益于其内置的电场,具有出色的紫外线(UV)选择性和自供电特性

  • 三电极静电纺丝方法为新颖的纳米结构设计和高性能器件制造提供了新的方法。


热点论文盘点   04

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  • 湖南大学马建民教授课题组结合电纺丝和退火技术成功地合成了一维CoSe@N掺杂碳纳米纤维(CoSe @ NC NFs),并将适量的硒粉直接添加到前驱体溶液中,确保 了CoSe的形成。

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  • 作为锂离子电池的负极材料,CoSe@N掺杂碳纳米纤维在1 A·g-1的电流密度下100次循环后显示出796 mAh·g-1的高比容量


热点论文盘点   05

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  • 上海理工大学余灯广&刘新宽教授(共同通讯作者)成功开发了一种新的改良三轴电纺丝工艺,使我们能够精确地调节纳米级制剂中的药物释放。


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  • 改进的三轴静电纺丝,带有不可纺的外部和中间流体,只有芯溶液可以单独电纺成纤维。

  • 改变中间流体的流速以控制壳体的厚度。

  • 可以实现增量可变的零级药物释放曲线。


热点论文盘点   06

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  • 燕山大学焦体峰&彭秋明教授课题组成功制备了一种具有高催化活性和良好结构稳定性的三元PCL/PEO@AuNPs复合材料。

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  • 通过静电纺丝制备的PCL/PEO复合纤维经过溶剂蒸汽退火(SVA)工艺进行处理

  • 得到的PCL/PEO@AuNPs复合材料在4-硝基苯酚和2-硝基苯胺体系的催化还原中表现出良好的的催化能力和可重复使用性

  • 这种复合材料在催化复合和自组装膜中显示出广阔的应用前景


热点论文盘点   07

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燕山大学焦体峰&彭秋明教授课题组在溶剂蒸气退火处理后,利用PCL/PEO电纺丝表面上的聚多巴胺原位氧化自聚,成功设计并制备了PCL/PEO@PDA复合膜。

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热点论文盘点   08

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  • 燕山大学焦体峰&彭秋明教授课题组介绍了一种通过电纺和热处理以及自还原反应制备的新型PVA/PAA/Fe3O4/MXene@AgNP 复合纳米纤维材料。

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  • 由于引入了MXene薄片,复合膜显示出很高的自还原能力。

  • 复合纳米纤维中插入的MXene薄片分布均匀,不仅解决了MXene分散引起的聚集问题,而且还可以在复合材料中原位自还原Ag纳米颗粒。 

  • 复合纳米纤维膜对4-硝基苯酚和2-硝基苯胺具有出色的催化能力和循环稳定性。


热点论文盘点   09

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爱尔兰利默里克大学Maurice N. Collins团队发表关于木质素在聚合物和复合体系中配价的综述,总结了该领域的一些最新进展。作者认为,木质素作为微米级和纳米级碳纤维前体的研究尚处于起步阶段。木质素在医药,保健,药物和化妆品,食品包装和能源方面的未来潜力尚未确定,并且肯定会在未来几年成为研究的主题。

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