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水凝胶纤维在生物体内广泛存在,如肌肉、神经和结缔组织等,这些组织具有运输物质和传递能量的功能,对维持生命活动至关重要。因此,开发具有类似生物功能的水凝胶纤维对于生物医学应用具有重要意义。同时,水凝胶纤维的高含水量和多孔结构使其在能源存储(如超级电容器、电池)和
水凝胶纤维在生物体内广泛存在,如肌肉、神经和结缔组织等,这些组织具有运输物质和传递能量的功能,对维持生命活动至关重要。因此,开发具有类似生物功能的水凝胶纤维对于生物医学应用具有重要意义。同时,水凝胶纤维的高含水量和多孔结构使其在能源存储(如超级电容器、电池)和
生物聚合物基纤维聚集体材料(BFAMs)因其优异的生物相容性、可加工性、可生物降解性和多功能性而在生物医学领域受到越来越多的关注。特别是,BFAM 的医疗应用需要先进的结构、性能和功能,而传统的试错法难以提供。这需要合理选择材料和制造方法,以设计具有各种预期功
碱金属电池具有高理论比容量和低还原电位的特点,是非常有前途的下一代储能系统。然而,金属负极上不稳定的固体电解质界面(SEI)和枝晶的旺盛生长对碱金属电池的实际应用构成了重大挑战。隔膜直接与负极和电解质等关键组件接触,并有可能应对这些挑战。以前的研究主要集中在调
本期内容,易丝帮精选了东华大学朱美芳院士团队、西北工业大学顾军渭教授、东华大学王宏志教授、香港城市大学楼雄文教授和清华大学张莹莹教授发表的5篇“微/纳米纤维”顶刊论文。主要介绍静微/纳米纤维在锂离子电池隔膜、高导热材料、钠电池、超级皮肤等方面的研究进展,供大家
2025年被称为“人形机器人量产元年”,人形机器人加速从“实验室炫技”走向商业化应用。人形机器人快速迭代进化的同时,用于构建“骨架”和“肌肤”的基础材料,也正经历一场全面进阶。
从嫦娥六号携带的特殊材质五星红旗,到渗透到生产生活的碳纤维、石墨烯纤维等新型材料,再到生物基纤维助推着绿色经济的发展,如今智能化纤维也正模糊着生命与非生命的界线。
神经肌肉疾病(NMDs)是一类由外周神经(如神经病、肌萎缩侧索硬化症、中风)、肌肉(如先天性肌性斜颈、肌病)或神经肌肉接头(如肌无力症状)引起的多样化疾病。尽管这些疾病的发病机制各异,但它们有一些共同的症状,如肌肉无力、抽搐、麻痹和痉挛,导致运动障碍、语言障碍
随着可穿戴电子技术的快速发展,智能手表、健康监测设备和智能衣物等已逐渐融入大众生活。作为智能织物的核心部件之一,导电纤维在传感、信号传输及器件互连等方面发挥至关重要的作用。然而,在智能纺织品中实现高导电性、大拉伸性并保持稳定的电学性能,仍面临诸多挑战。