Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Elektrospinin“

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Zeitschriftenartikel zum Thema "Elektrospinin"

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Nulhakim, Lukman. „PENGARUH VARIASI MATERIAL ALUMUNIUM TERHADAP UNJUK KERJA NANOGENERATOR PIEZOELEKTRIK DENGAN MATERIAL SENG OKSIDA“. Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer 7, Nr. 1 (01.04.2016): 99. http://dx.doi.org/10.24176/simet.v7i1.492.

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Teknologi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut piezoelektrik. Dimana material yang digunakan mempunyai bentuk kristal non-sentrosimetris dengan ukuran nano berbentuk serat. Metode yang digunakan yaitu metode elektrospining, dimana membuat serat dengan ukuran nano dengan menggunakan tegangan sebesar 15 kV dengan laju aliran 2 l/m. Penelitian ini menggunakan variasi 3, 5 dan 7 % Al dari berat total ZnAc-AlCl3. Variasi penambahan Al terhadap ZnO dapat mempengaruhi ukuran serat serta daya dan tegangan yang dihasilkan nanogenerator piezoelektrik. Ukuran serat yang dihasilkan hingga 84 nm pada penambahan 7 % Al serta tegangan dan daya terbesar yaitu sebesar 122,89 mV dan 93,65 nW pada 7 % Al. Kata kunci: nanogenerator, elektrospinning, ZnO, aluminium, piezoelektrik.
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Susiani, Susiani, und Harsojo Harsojo. „Fabrikasi Fiber PVA Yang Memuat Partikel TiO2 Anatase Dengan Metode Elektrospining Dan Karakteristiknya“. JURNAL ILMU FISIKA | UNIVERSITAS ANDALAS 9, Nr. 1 (23.03.2017): 33–42. http://dx.doi.org/10.25077/jif.9.1.33-42.2017.

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Fiber PVA yang memuat partikel nano TiO2 anatase telah berhasil dibuat dengan metode elektrospining. Fiber tersebut dibuat dari larutan yang merupakan campuran serbuk nano TiO2 anatase dalam 10% larutan PVA dengan rasio TiO2/PVA terbesar mencapai 60%. Proses elektrospining dilakukan pada tegangan 15 kV dengan jarak ujung anoda ke kolektor (TCD) sejauh 15 cm. Hasil analisis SEM diameter fiber dari tiap-tiap variasi rasio massa menunjukan perubahan rasio TiO2/PVA berpengaruh terhadap diameter fiber. Perlakuan pemanasan pada suhu 300pada fiber tidak mengubah fase kristalin TiO2 dan juga tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap diameter fiber. Namun demikian perlakuan panas tersebut dapat mereduksi ukuran partikel TiO2. Fiber yang dihasilkan mempunyai rentang diameter dari 100 -700 nm dan partikel TiO2 yang termuat pada fiber PVA memiliki rentang ukuran partikel 50 -180 nm. Hasil analisis serapan sinar UV menunjukan terjadinya serapan sinar UV pada daerah UVB, dengan demikian fiber hasil elektrospining potensial untuk digunakan sebagai fotokatalis.Kata kunci : Fiber, Polivinil Alkohol, Titanium Oksida, Elektrospining
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Weigel, T., T. Schmitz, M. Jannasch, S. Schürlein, R. Al Hijailan, S. Suliman, H. Walles und J. Hansmann. „Session 9: Biomaterials -Elektrospinning“. Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik 64, s1 (01.02.2019): 59–62. http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2019-7009.

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Wendorff, Joachim H., Seema Agarwal und Andreas Greiner. „Vielseitige Nanofaserstrukturen durch Elektrospinnen“. Nachrichten aus der Chemie 59, Nr. 7-8 (Juli 2011): 714–18. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.201180495.

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Agarwal, S., A. Greiner und J. H. Wendorff. „Polymere Nanofasern durch Elektrospinnen - Materialien für neue Anwendungen“. Chemie Ingenieur Technik 80, Nr. 11 (November 2008): 1671–76. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200800117.

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Greiner, Andreas, und Joachim H Wendorff. „Elektrospinnen: eine faszinierende Methode zur Präparation ultradünner Fasern“. Angewandte Chemie 119, Nr. 30 (23.07.2007): 5770–805. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200604646.

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Sari, Yelfira, Muhamad Nasir, Chandra Risdian und Syukri Syukri. „SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOFIBER KOMPOSIT Zn-PVDF KOPOLIMER“. Jurnal Kimia Terapan Indonesia 16, Nr. 1 (10.06.2014): 49–52. http://dx.doi.org/10.14203/jkti.v16i1.1.

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Sintesis nanofiber komposit Zn-PVDF kopolimer dengan metoda elektrospinning telah berhasil dilakukan. Proses pembuatan nanofiber komposit serta morfologi yang terbentuk dipengaruhi oleh penambahan Zn-asetat dengan perubahan diameter rata-rata serat dari 357,13 nm menjadi 777,24 nm. Analisis FTIR menunjukkan bahwa struktur kristal nanofiber komposit Zn-PVDF kopolimer didominasi oleh strukturβ-phase, dengan bilangan gelombang 1190,08 cm-1 dan 487,99 cm-1 untuk struktur α-phase dan 1404,18 cm-1; 1280,73 cm-1; 1074,35 cm-1; 881,47 cm-1; dan 840,96 cm-1 untuk struktur β-phase.Kata kunci :nanofiber komposit, Zn-PVDF kopolimer komposit, elektrospinning,kristal struktur, morfologi, diameter fiber The fabrication of Zn-PVDF copolymer nanofiber composite has been investigated in this research study by using electrospinning method. Fabrication and morphology of nanofiber composite is influenced by the addition of Zn-acetate. The average diameter of nanofiber composites increase with an addition of Zn-acetate, from 357,13 to 777,24nm. FTIRanalysisshowedthat thecrystalstructure ofPVDFnanofiberis dominatedby β-phase , thewave number 1190,08 cm-1 and 487,99 cm-1 for α-phase structure and 1404,18cm-1; 1280,73cm-1; 1074,35cm-1; 881,47cm-1and840,96cm-1 for β-phase structure respectively.Key words : nanofiber composite, Zn-PVDF copolymer composite, electrospinning, crystal structure, morphology, fiber diameter
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Erceg, Tamara, Aysa Aroguz, Sanja Rackov, Jelena Pavličević, Vesna Teofilović, Nevena Vukić und Jaroslava Budinski-Simendić. „The overview of methods for obtaining alginate hydrogels and nanofibers using the electrospinning technique“. Zastita materijala 59, Nr. 3 (2018): 327–37. http://dx.doi.org/10.5937/zasmat1803327e.

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Gönen, Seza Özge, Bade Ertürk, Ece Tüccar, Melek Erol Taygun und Sadriye Küçükbayrak. „ELEKTROSPİNNİNG PARAMETRELERİNİN JELATİN/BİYOAKTİF CAM NANOLİF YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ“. Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering 16, Nr. 2 (18.11.2015): 135. http://dx.doi.org/10.18038/btd-a.36674.

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Böttjer, R., D. Wehlage, T. Grothe, I. Juhász Junger und A. Ehrmann. „Elektrospinnen von PAN/Carbon-Nanovliesen zur Integration in textilbasierte Farbstoffsolarzellen“. Chemie Ingenieur Technik 90, Nr. 9 (24.08.2018): 1213. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201855181.

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Dissertationen zum Thema "Elektrospinin"

1

Misiurev, Denis. „Strukturální a elektrické vlastnosti PVDF-CNT kompozitu“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-442593.

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Electrospininig se osvědčil jako jeden z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších způsobů výroby vysoce kvalitních vláken s požadovanými parametry. Kvalita a morfologie vyráběných vláken závisí na mnoha parametrů, jako je vlhkost, dávka materiálu, aplikované napětí atd. Omezení keramických piezomateriálů (křehkost, toxicita vzorků obsahujících olovo, obtížnost přípravy složitých tvarů atd.) vynutila výzkum v oblasti piezoelektrických polymerů. Jedním z nich je polyvinylidenfluorid (PVDF). polyvinylidenfluorid může by být připraven v různých formách: tenké filmy, objemové vzorky, vlákna. PVDF vlákna přitahují největší pozornost díky vysoké flexibilitě, nízké hmotnosti, mechanické stabilitě a chemické inertnosti. Vlastnosti PVDF vláken lze zlepšit pomocí doplňujících materiálů: keramické částice, kovové nanočástice, Graphicitové materiály jako jsou oxid Graphicenu nebo uhlíkové nanotrubičky (CNT).
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2

Hoheisel, Anna Lena [Verfasser]. „Elektrospinnen von Herzklappenprothesen / Anna Lena Hoheisel“. Garbsen : TEWISS - Technik und Wissen GmbH, 2021. https://www.tewiss-verlag.de/.

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3

Angarano, Marco [Verfasser], und Rolf [Akademischer Betreuer] Mülhaupt. „Elektrospinnen biomimetischer Haftsysteme und Wundabdeckungen auf Gelatinebasis“. Freiburg : Universität, 2013. http://d-nb.info/1123478511/34.

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Lee, Bo Hyun Verfasser], und Wolfgang [Akademischer Betreuer] [Arlt. „Hohlfaserherstellung mittels Elektrospinning in überkritischem Kohlendioxid / Bo Hyun Lee. Betreuer: Wolfgang Arlt“. Erlangen : Universitätsbibliothek der Universität Erlangen-Nürnberg, 2013. http://d-nb.info/1033030120/34.

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5

Bachtin, Krystyna [Verfasser], und M. [Akademischer Betreuer] Hoffmann. „Elektrospinning von Kathodenmaterialien für Lithium Ionen Batterien / Krystyna Bachtin ; Betreuer: M. Hoffmann“. Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2016. http://d-nb.info/1117701832/34.

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Zernetsch, Holger [Verfasser]. „Gezielte Beeinflussung der Mikro- und Makrostruktur polymerer Trägerstrukturen beim Elektrospinnen / Holger Zernetsch“. Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB), 2016. http://d-nb.info/1097224945/34.

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Haas, Daniel [Verfasser], Peter [Akademischer Betreuer] Greil und Cordt [Gutachter] Zollfrank. „Elektrospinnen von Cellulose-basierten Nanofasern / Daniel Haas ; Gutachter: Cordt Zollfrank ; Betreuer: Peter Greil“. Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 2020. http://d-nb.info/1232496855/34.

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8

Stoiljković, Aleksandar. „Preparation of water-insoluble fibers from aqueous colloidal dispersions by electrospinning /“. Marburg : Görich & Weiershäuser, 2007. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016452800&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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von, Hagen Robin [Verfasser]. „Keramik- und Kompositnanofasern: Erzeugung mittels Elektrospinnen und Verwendung als Elektrodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien / Robin von Hagen“. München : Verlag Dr. Hut, 2013. http://d-nb.info/103505003X/34.

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10

Laar, Nina Stephanie. „Entwicklung und Validierung eines resorbierbaren Drug-Delivery-Systems für die Harnblase /“. Aachen : Shaker, 2009. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017610048&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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Konferenzberichte zum Thema "Elektrospinin"

1

Pschyklenk, L., P. Kaul und T. Wagner. „P7.15 - Optische Gassensorik mit chiral-nematischen Flüssigkristallen und koaxialem Elektrospinnen“. In 12. Dresdner Sensor-Symposium 2015. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2015. http://dx.doi.org/10.5162/12dss2015/p7.15.

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