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新加坡研发出新纳米纤维

新加坡南洋理工大学土木与环境工程学院的研究小组近日成功研发出一种二氧化钛纳米纤维。该纤维用途广泛,可用于滤膜、无菌纱布和延长锂电子电池的寿命等,其中滤膜的特殊效果更是引起业界的关注。 提炼自泥土的二氧化钛看似普通,但是在太阳光的照射下,能把水分解成氢气和氧气。另外,二氧化钛还有亲水和杀菌的特质。研究人员在塑料滤膜内加入这种纳米纤维后发现,用新滤膜处理污水的过程比原有系统更加简单、快速,可以节省下30%的费用。 新加坡南洋理工大学土木与环境工程学院的研究小组近日成功研发出一种二氧化钛纳米纤维。该纤维用途广泛,可用于滤膜、无菌纱布和延长锂电子电池的寿命等,其中滤膜的特殊效果更是引起业界的关注。 提炼自泥土的二氧化钛看似普通,但是在太阳光的照射下,能把水分解成氢气和氧气。另外,二氧化钛还有亲水和杀菌的特质。研究人员在塑料滤膜内加入这种纳米纤维后发现,用新滤膜处理污水的过程比原有系统更加简单、快速,可以节省下30%的费......阅读全文

新加坡研发出新纳米纤维

  新加坡南洋理工大学土木与环境工程学院的研究小组近日成功研发出一种二氧化钛纳米纤维。该纤维用途广泛,可用于滤膜、无菌纱布和延长锂电子电池的寿命等,其中滤膜的特殊效果更是引起业界的关注。   提炼自泥土的二氧化钛看似普通,但是在太阳光的照射下,能把水分解成氢气和氧气。另外,二氧化钛还有亲水和杀菌的

新加坡开发纳米颗粒治癌新技术

新加坡国立癌症中心研究人员已经将工程硅纳米颗粒放入一种特殊载体中进行抗癌基因治疗。每个硅纳米颗粒直径仅30纳米,1个纳米是1米的10亿分之一。在该载体中可放入3万个纳米颗粒。 实验证明纳米颗粒可以携带和运送DNA或基因物质到脾脏,产生能发现和摧毁癌细胞的免疫细胞。实验还表明这一基因疗法可以防止癌

中国驻新加坡原大使访问苏州纳米所

       参观展厅   9月27日上午,曾见证苏州工业园区项目诞生、成长的三位驻新加坡原大使张九桓、张小康、陈宝鎏一行访问苏州纳米技术与纳米仿生研究所。   苏州纳米所所长助理徐科研究员热情接待了大使一行并陪同参观展厅。大使们听取了苏州纳米所建所历程、科研进展、

纳米纤维张力仪功能

主要功能和特点 采用高精度立敏传感器、平台精确移动、光学系统和CCD摄像头结合技术,测量纤维在轴向过程中压缩力值和挠度连续变化。 采用计算机控制和数据采集并对基本获取数值直接进行软件计算,求得模量等反映纤维的指标; 采用单班机技术,对压力值、平台位移和形态变化进行实时采样,对操作

新加坡驻华大使罗家良参观苏州纳米所

  2月26日下午,新加坡驻华大使罗家良一行参观了中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所。   陈立桅副所长接待了罗家良大使一行,并向客人介绍了苏州纳米所在科技研发、人才引进、平台服务和成果转化等方面的进展。罗家良对苏州纳米所在创新发展方面取得的进展表示赞赏,并希望加强双方在纳米相关领域的合作与

日本首次成功制造纤维素纳米纤维片材

  日本王子控股公司与三菱化学公司合作,日前在全球首次成功制造出植物性纤维素纳米纤维透明片材。这种材料的特点在于,拥有比玻璃纤维更出色的特性,同时环境负荷较小,回收利用性高。两家公司将在王子控股设在东京都江东区的东云研究中心设置片材制造设备,开始制造及供应样品。   纤维素纳米纤维是一种将纸浆的植

新加坡国立大学Yuru Deng教授到苏州纳米所交流

  7月11日上午,新加坡国立大学Yuru Deng教授访问中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,并作了题为Nature's nanostructured 'cubic membranes': formation, function and applications的学术报告。相关科研人员和研

苏州纳米所发表碳纳米管纤维研究综述

  碳纳米管是一种潜力巨大的超级材料,是构建未来超强结构和碳基半导体器件的理想核心基础材料。将碳纳米管组装成宏观体(如纤维、薄膜和泡沫等)是实现碳纳米管宏量应用的重要途径之一。碳纳米管纤维是碳纳米管的一维连续组装体,其不仅可以单独使用,而且可以通过编织形成二维薄膜或者三维编织结构,成为最受关注的碳纳

全球纳米纤维应用创新中心成立

  日前,全球纳米纤维应用创新中心成立揭幕式暨纳米技术合作交流会在捷克驻华大使馆举行。   全球纳米纤维应用创新中心由国际节能环保协会(IEEPA)、国际知名纳米纤维技术公司NAFIGATE、捷克驻华大使馆三方共同发起成立。该中心旨在为商业化应用纳米纤维的低碳技术创立一个全球合作平台,为清洁水资源

混合纳米纤维生物材料

  最近,宾夕法尼亚大学医学院开发出一种新奇的混合纳米纤维生物材料,可在整形外科手术中作为载荷支架或受伤组织补丁,既能为细胞提供足够宽松的生长空间,又能指示它们按肌理排列成新组织,比以往的生物材料更灵活而适合人体功能性。相关论文在线发表于本周的美国《国家科学院学报》上。   奥林匹克运动员、体育爱