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生物质纳米流体材料由于其生物相容性和离子选择性传输行为,在健康监测和能量收集方面具有广泛的应用。特别是纤维作为一种连续且具有柔性的材料形式,在智能可穿戴传感织物中具有天然优势。近年来,纳米流体纤维在机械性能、取向排列、能量收集效率和结构稳定性方面取得了重大进展。然而,纤维自身的通道结构仍需通过湿加捻、压缩等后处理进行致密化。因此,如何通过一体化设计实现具有致密空间结构的纳米流体纤维仍需进一步探索。 安徽农业大学 叶冬冬教授 团队与南开大学 刘遵峰教授 和中国药科大学 周湘教授 合作,开发了一种创新且可扩展的流程。这一工艺结合微流控纺丝技术和不对称流场,控制带负电荷的海藻纤维素纳米纤维(CNFs)的组装, 创造出新型扭转结构的海藻纤维 。 扭转纤维具有高堆积密度(1.47 g/cm³)、优异
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