近日,我校机械与汽车工程学院微纳智能制造团队围绕电液耦合喷印与静电纺丝核心制备技术,聚焦柔性电子、环境健康领域发展需求,在柔性传感、空气过滤两大方向取得系列研究进展。系列成果由陈华坛博士以通讯作者/第一作者身份发表,体现了我校在微纳智能制造交叉领域的科研创新实力,这些成果构建起服务环境、健康领域的微纳纤维全链条研发体系。
研究成果“Electrohydrodynamic direct-writing metal-ammonia complexed porous polymer fiber for highly sensitive and stable humidity sensor”,发表于Chemical Engineering Journal。围绕多金属高灵敏湿敏纤维器件可控制备展开,为微纳功能纤维的精准调控提供了新思路。
研究成果“Preparation of zein/tea polyphenols/curcumin nanofiber membrane with ribbon-bimodal structure for high-performance antimicrobial air filtration using green electrospinning strategy”,发表于Journal of Environmental Chemical Engineering。面向空气净化与绿色环保需求,研究有效解决了传统滤材不可降解、易造成二次污染的行业痛点。
研究成果“High-performance ZnO/PEO flexible strain sensors for accurate human physiological signal monitoring”,发表于Sensors and Actuators A: Physical。针对可穿戴健康监测场景,为可穿戴健康监测设备提供了核心元件支撑。
所有成果均发表在JCR Q1区SCI期刊上,其中,Chemical Engineering Journal是Elsevier出版的化工与材料领域顶级国际学术期刊,最新影响因子约为12.5。Journal of Environmental Chemical Engineering是Elsevier出版的环境工程领域重要国际期刊,最新影响因子约为7.5。Sensors and Actuators A: Physical是Elsevier出版的传感技术领域经典国际期刊,最新影响因子约为5.1。(机械与汽车工程学院)
原文链接:
https://doi.org/10.1016/j.cej.2026.174059
https://doi.org/10.1016/j.jece.2026.122475
https://doi.org/10.1016/j.sna.2026.118208


多场景适配柔性湿度传感器:面向食品工业与智能仓储的温湿度监测解决方案


静电纺丝构筑全生物基可降解纳米滤膜:结构设计与高效空气净化作用机制解析


高灵敏复合金属纤维基柔性传感器,构筑高精度可穿戴健康监测智能传感元件