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論文1:《PET蓄光纖維的研制及性能研究》探討了PET蓄光纖維的制備方法及其優(yōu)異的蓄光性能,為發(fā)光纖維材料的應用提供了理論基礎。論文2:《雙波長熒光防偽纖維的研究》集中于開發(fā)具有雙波長熒光特性的防偽纖維,旨在提升商品的防偽效果,同時提高了纖維的美學價值。
1、研究還發(fā)現(xiàn),Cxcl4的缺失能夠抑制促纖維化Spp1+巨噬細胞的擴增,并通過減少血小板-單核細胞相互作用,影響巨噬細胞-成纖維細胞的相互作用。此外,研究結果在人類慢性腎臟疾病(CKD)和心力衰竭中得到證實,SPP1+促纖維化巨噬細胞在這些疾病中表現(xiàn)出明顯的擴增現(xiàn)象。
2、原來,腫瘤細胞為了逃脫T細胞的攻擊,可以借助腫瘤抑制性免疫細胞(Treg,M2)產生TGFβ,后者一方面可以和腫瘤細胞上的受體結合,下調MHCI類分子;一方面可以和成纖維細胞上的受體結合上調FAP的表達,從而產生膠原蛋白形成厚厚的基質層包圍在腫瘤周圍,以排斥殺傷性免疫細胞的浸潤。
3、IL-17介導的反應在上皮細胞、內皮細胞和成纖維細胞中最具特征,這些細胞通過分泌TNFα、IL-1β、IL-IL-CXCLCXCL8和G-CSF來應答IL-17R信號,從而促進中性粒細胞募集和炎癥反應。細胞因子IL-22是IL-10家族成員之一,它是由Th17細胞分泌,盡管其誘導方式不同于IL-17A。
在科技前沿,哈爾濱工業(yè)大學馬軍院士、吉林大學王策教授、清華大學伍暉教授和吉林大學孫鵬教授的團隊聯(lián)手為我們揭示了納米纖維在眾多領域的革新應用。本期,我們聚焦他們的四篇重要論文,涉及皮膚傳感器、快速油水分離、多功能柔性傳感和陶瓷纖維氣凝膠的革命性進展。
此外,伍暉團隊還在論文中探討了無針頭溶液氣紡絲系統(tǒng)在纖維成型機理、實驗參數(shù)優(yōu)化以及理論分析方面的研究,為納米纖維的產業(yè)化提供了重要支撐。伍暉團隊的這項成果在《Science Advances》上發(fā)表,受到審稿人的一致好評,認為該方法具有創(chuàng)新性、高效性,并為大規(guī)模生產高質量納米纖維提供了新途徑。
1、形成無粘合劑且自支撐的高性能鋰離子電池的硅負極。Si 顆粒被牢固地包裹在石墨烯纖維。起皺引起的大量空隙石墨烯在纖維中能夠有效地適應鋰化/脫鋰過程中硅的體積變化。GFF/Si-35% 電極在 100 次循環(huán)后在0.4 mA cm –2的電流密度下表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)性能,比容量為 920 mA hg –1。
所謂高性能纖維是指有高的拉伸強度和壓縮 3 強度、耐磨擦、高的耐破壞力、低比重(g/m )等優(yōu)良物性的纖維材料,它是近年來纖維高分 子材料領域中發(fā)展迅速的一類特種纖維。 高性能纖維可用于防彈服、 蹦床布等特種織物的加 工及纖維復合材料中的加固材料,其發(fā)展涉及許多不同的領域。
高性能混凝土樁,通過特殊的材料選擇和配合比設計,具有更高的強度和更好的耐久性。與此同時,碳纖維復合材料樁因其輕便、高強度和出色的耐腐蝕性能,正在逐漸受到土木工程界的關注。樁基加固技術則是針對已有建筑或地基土發(fā)生沉降、位移或穩(wěn)定性不足時,采用的一種技術手段。
纖維(Fiber): 聚合物經(jīng)一定的機械加工(牽引、拉伸、定型等)后形成細而柔軟的細絲,形成纖維。纖維具有彈性模量大,受力時形變小,強度高等特點,有很高的結晶能力,分子量小,一般為幾萬。
近五年,李光主持完成多個重要科研項目。包括上海市基礎研究重點項目“高性能PBO纖維制備過程中的基本問題”,教育部骨干教師基金“聚苯并惡的合成及成纖性研究”,中石化“熱塑性彈性纖維”等近十項科研工作。他也積極參與了國家技術創(chuàng)新計劃和上海市教委等單位的科研工作。
這一創(chuàng)新獲得了中華人民共和國專利,專利號為CN1068603A,為高性能纖維制造技術帶來了突破性的進展。更進一步,徐怡莊、吳瑾光和徐端夫的研究焦點轉向了聚酰胺與稀土離子的相互作用,他們在2000年的《化學學報》第58卷第12期發(fā)表了相關論文,深入解析了這種化學反應,為材料科學提供了新的理論依據(jù)。
從高分子材料與國民經(jīng)濟、高技術和現(xiàn)代生活密切相關的角度說, 人類已進人了高分子時代。高分子材料工業(yè)不僅要為工農業(yè)生產和人們的衣食住行用等不斷提供許多量大面廣、日新月異的新產品和新材料又要為發(fā)展高技術提供更多更有效的高性能結構材料和功能性材料。
1、此外,張元明還申請了發(fā)明專利《一種苧麻纖維及其織物的柔軟改性處理方法》和《一種新的苧麻紡紗加工方法》,旨在提升苧麻產品的舒適性和生產效率。