张志良
- 作品数:30 被引量:3H指数:1
- 供职机构:齐鲁工业大学更多>>
- 发文基金:山东省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:化学工程一般工业技术理学自动化与计算机技术更多>>
- 紫外光照射后修饰法制备聚氨酯-纳米银长效抗菌薄膜的方法
- 本发明涉及一种紫外光照射后修饰法制备聚氨酯‑纳米银长效抗菌薄膜的方法,(1)将二异氰酸酯和聚四氢呋喃混合反应;加交联剂、扩链剂的丙酮溶液,再加二羟甲基丙酸和催化剂反应,得PU;向聚氨酯溶液中加硝酸银的二甲基甲酰胺溶液,搅...
- 杨鹏飞张志良李俊英卢玲刘联于溪
- 文献传递
- 一种疏水性纸质表面增强拉曼基底及其应用
- 本发明涉及一种疏水性纸质表面增强拉曼基底及其应用,该基底包括:纸质基底,所述纸质基底表面覆盖有金属纳米颗粒;以及,N,N‑长链烷基重氮甲烷疏水层,通过化学键与纸质基底和/或金属纳米颗粒连接。本发明所述的疏水性纸质表面增强...
- 张志良杨鹏飞刘俊张灵子
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- 一种纸张的显微CT多样品制备方法
- 本发明采用一层封口膜一层纸样品的方式将多个样品平行地包裹到一起,形成一个整体,放到显微CT仪器中,一次测试可以完成多个样品的扫描。由于纸类样品与石蜡基封口膜Parafilm较好的贴合到一起,形成了一种夹心结构复合材料,使...
- 张华勇魏玉玲张志良
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- 花球状氧化镍/聚吡咯/石墨烯复合材料及其制备方法
- 本发明公开了一种花球状氧化镍/聚吡咯/石墨烯复合材料及其制备方法,首先制备花球状氧化镍;然后以所制备的花球状氧化镍为基材,以吡咯为原料,采用原位聚合法制备花球状氧化镍/聚吡咯复合材料;最后在花球状氧化镍/聚吡咯复合材料表...
- 周国伟 韩可慧李秀艳 黄惠张志良
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- 一种疏水性纸质表面增强拉曼基底的制备方法
- 本发明涉及一种疏水性纸质表面增强拉曼基底的制备方法。提供纸质基底,在纸质基底覆盖金属纳米层,得到纸质表面增强拉曼基底;以及,将N,N‑长链烷基重氮甲烷通过化学键修饰到纸质表面增强拉曼基底表面获得疏水SERS基底。本发明以...
- 张志良杨鹏飞刘俊张灵子
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- 磺酸/羧酸型水性聚氨酯乳液的可控合成与性能研究被引量:3
- 2019年
- 以聚己二酸1,4-丁二醇酯二醇(PBA)为软段、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)和乙二胺基乙磺酸钠(A95)为硬段,合成了一系列水性聚氨酯乳液。用激光光散射粒度仪(LSPSA)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X-射线光电子能谱仪(XPS)、X-射线衍射仪(XRD)、原子力显微镜(AFM)、热重分析仪(TG)和动态力学分析仪(DMA)对水性聚氨酯乳液的分子结构和相关性能进行了表征。乳液测试结果表明:随着分子链中磺酸基团含量的不断提高,乳液粒径不断减小,Zeta电位由-46.2 mV降至-55.6 mV,稳定性进一步增强;同时随着分子链中磺酸基团含量的不断提高,硬段和软段出现了微弱的相分离结构,使得水性聚氨酯胶膜热稳定和动态力学性能有了明显提高。
- 翟瑞刘俊张志良曲建波刘洪刚潘春呈何锐侯勇
- 关键词:水性聚氨酯乳液
- 一种聚芳醚酮多孔微球及其制备方法
- 本发明涉及一种聚芳醚酮多孔微球及其制备方法,以1,3,5‑苯三甲酰氯、二苯醚为原料,二氯甲烷等作溶剂,四氯化钛作催化剂,通过傅克酰基化反应进行沉淀聚合,合成出聚芳醚酮。用扫描电子显微镜、热重测试、红外光谱等进行表征。结果...
- 杨鹏飞张志良 白锋 王永清
- 文献传递
- 热处理后修饰法制备聚氨酯‑纳米银长效抗菌薄膜的方法
- 本发明涉及一种热处理后修饰法制备聚氨酯‑纳米银长效抗菌薄膜的方法,(1)将二异氰酸酯和聚四氢呋喃混合反应;加交联剂、扩链剂的丙酮溶液,加二羟甲基丙酸和催化剂反应,得PU;向聚氨酯溶液加硝酸银的二甲基甲酰胺溶液,搅匀后成膜...
- 杨鹏飞张志良李俊英卢玲刘联于溪
- 一种银复合氧化铁纤维及其制备方法与应用
- 本发明公开了一种银复合氧化铁纤维及其制备方法与应用。其制备方法为,将聚乙烯吡咯烷酮溶解于有机溶剂中制成聚合物溶液,将硝酸铁、硝酸银和柠檬酸溶解于水中制成盐溶液,将所述聚合物溶液与盐溶液混合后搅拌均匀制得具有设定粘度的前驱...
- 孙海燕吕洪水周湘竹陶芙蓉张志良
- 水性聚氨酯基柔性传感材料的研究进展
- 2025年
- 近年来,柔性传感器在可穿戴电子设备、医疗保健设备、电子皮肤和软体机器人等方面具有广泛的应用前景。聚氨酯(PU)是一类应用于柔性传感领域的基础材料,具有类弹性体、柔韧性及相容性等优势,能满足人们对柔性传感器更好的拉伸性、更高的灵敏度和更宽的工作范围的需求。但随着环保意识的增强,水性聚氨酯(WPU)凭借环保性、低挥发性、易处理性等特性,成为柔性传感领域的研究热点。本文对WPU基柔性传感材料的最新进展进行了跟踪和讨论,包括WPU合成、柔性传感原理、导电填料种类等。最后总结了WPU基柔性传感器独特的多功能性及其广泛应用,并对WPU基柔性传感材料的未来发展前景进行了展望。
- 卢成帅韩文佳张志良甄文超戎旭辉陈鲁正娄江
- 关键词:水性聚氨酯导电填料