803
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本发明属于电解技术领域,具体为一种烧碱和正磷酸铁的联产方法。本发明联产方法包括:电解法制备NaOH和三价铁离子,将阳离子交换膜和/或微孔膜作为阴极、阳极的分隔膜,含有钠离子的水溶液作为阴极电解液,含有亚铁离子和钠离子的水溶液作为阳极电解液;化学沉淀法制备正磷酸铁;采用三价铁离子溶液作为原料,添加含有磷酸根离子水溶液作为沉淀剂,生成正磷酸铁。与传统的氯碱工艺,本发明具有以下优点:1该烧碱工艺能够避免氯气生成,克服由于烧碱生产造成的氯气产能过剩;Fe2+的氧化电位(0.771V vs SHE)远低于氯离子(1.36V vs SHE),因此可以减少能耗;所产FePO4可用于制备锂离子或钠离子电池电极材料。
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本发明属于功能光电类高分子材料技术领域,具体涉及一种通过苯胺基交联的双组分半导体型胶粘剂及其制备方法与应用。该胶粘剂包括Ⅰ组分和Ⅱ组分,其中Ⅰ组分为侧基含有苯胺基的共轭聚合物,Ⅱ组分为端基为异氰酸酯或者环氧基团的聚醚,将Ⅰ组分和Ⅱ组分混合后,Ⅱ组分中的异氰酸酯或环氧基团会和Ⅰ组分中的苯胺基生成交联网络。这种共轭胶粘剂与普通胶粘剂相比具有显著的传输电荷能力,因此应用于锂离子电池中时可以增加胶粘剂的用量,保证电极的可靠性。此外,该胶粘剂不会在外电场作用下脱掺杂,或被氧化、还原而失去共轭性,其具有极高的粘结性,因此稳定性较高,在锂离子电池以及各种传感器中有很好的应用前景。
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本发明实施例涉及混凝土技术领域,具体涉及一种基于工业固废材料的混凝土碱骨料反应抑制剂及混凝土,所述抑制剂包括以下原料:磷渣粉20~60重量份,粉煤灰60~120重量份,硅灰20~40重量份,碳酸锂0.1~0.25重量份,硝酸钡0.1~0.3重量份,氯化钡0.1~0.2重量份。本发明通过在加入磷渣粉、粉煤灰及硅灰的基础上,再加入0.1~0.25重量份的碳酸锂、0.1~0.3重量份的硝酸钡以及0.1~0.2重量份的氯化钡制备成混凝土碱骨料反应的抑制剂,含有该抑制剂的混凝土可以进一步有效抑制混凝土的碱骨料反应,从而加强混凝土结构的致密化,增强混凝土建筑材料的使用寿命。
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本发明公开了一种高铝玻璃原材料硝酸钾的X荧光测定方法,属于玻璃制造领域中的检测方法,依次包括以下步骤:标准样品、待测样品分别与混合助熔剂(四硼酸锂+偏硼酸锂:2:1‑1:1)按照一定的的稀释比列(1:20‑1:15)充分混合后转移至铂黄坩埚,加入脱模剂,用高温熔样炉按照设定的熔融时间温度程序,分别进行标准样品玻璃片及待测样品玻璃片的熔制;X荧光光谱仪上登记标准样品玻璃片的强度及成分含量,绘制出成分的标准工作曲线;利用建好的标准工作曲线测定待测样品的含量。该方法是一种分析效率高,分析结果科学可靠的自动化测定方法。
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本发明提供了一种硅基复合电极及其制备方法和应用,硅基复合电极包括铜箔;涂覆于所述铜箔的上下表面的电极浆料;封装材料,所述封装材料包覆在所述电极浆料的表面并渗透于电极浆料的内部;所述电极浆料包括活性材料、羧甲基纤维素钠、丁苯胶乳和乙炔黑;活性材料选自SiOx或石墨烯包覆的SiOx,所述x取值为0.5~2;所述封装材料包括质量比为0.5~0.8:1的聚氧化乙烯和锂盐。本发明采用上述硅基复合电极作为锂离子电池的负极,能够提高电池的首次库伦效率;具有较高的循环稳定性。
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本发明涉及电极活性物质技术领域,具体涉及一种活性基团数可控的聚合物及其制备方法和应用。一种活性基团数可控的聚合物,包括由单体共聚而成的主链,所述单体包括含有炔基或者叠氮基的连接单体;所述连接单体上通过点击反应连接有活性基团。本方案的聚合物能对电活性侧链的数量进行精确控制,进而解决现有的活性电极材料的实际容量和理论容量的百分比不满足应用需求的技术问题。本方案合成的新型聚合物有利于精确调控材料的各项性能,从而提高相应锂电池的性能,解决了制约聚合物锂离子电池技术大规模应用的瓶颈问题。
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本发明提供一种分段膨胀做功的大容量压缩空气储能发电系统及方法。本发明包括压缩空气储能模块、溴化锂制冷模块、燃气发电模块、空气透平机发电模块、气气换热器模块,空气再热器;所述压缩空气储能模块连接储气装置,热媒水模块用于冷却压缩储能模块的压缩热,并用于溴化锂制冷模块的制冷热源,所述储气装置经过气气换热器模块连接空气透平发电模块,所述空气透平发电模块的排气系统连接空气再热器,所述空气再热器连接燃气发电模块,所述燃气发电模块的排气系统连接气气换热器模块以及空气再热器的换热介质端口。本发明能够解决燃气轮机不能够提供储能功能、普通储能发电机组容量较低的问题。
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本发明涉及一种利用余热实现室内空气调节的系统及方法,在制冷时,沼气发电机产生的稳定热源,在发生器中加热溶液,分离出水蒸气和溴化锂溶液,水蒸气在冷凝器中被冷凝成液体水,再进入蒸发器蒸发以达到制冷的目的并经室内制冷端实现室内环境制冷,液态水在蒸发器中呈负压,从而蒸发吸热,水蒸气在吸收器里被溴化锂溶液吸收,重新回到发生器中,如此循环;在制热时,沼气发电机产生的热源管道与板式换热器连接,并经室内制热端实现室内环境制热,以达到供热目的;以发动机余热为动力源,较传统用电更节能,同时振动和噪声较低,对环境影响小。
本发明涉及全固态电池技术领域,具体公开了一种原位聚合电解液、采用其制备原位全固态电池的方法及原位全固态电池。所述原位聚合电解液包括可聚合液晶、锂盐和聚合引发剂,所述可聚合液晶为含氰基的丙烯酸酯,所述原位聚合电解液的粘度为1~1000cps。采用所述原位聚合电解液制备原位全固态电池的方法包括:以所述原位聚合电解液作为预聚物注入到组装所得电池的正极和负极之间,加热固化使原位聚合电解液转变为固态聚合物电解质。本发明的原位全固态电池制备方法可以与液体电解质共享锂离子电池生产线,新增设备投资低,可以极大地促进固态电池的商业化进程。
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本发明提供一种悬式瓷绝缘子的半导体釉及其制备方法,涉及半导体釉技术领域。该一种悬式瓷绝缘子的半导体釉,包括:釉原料、导电性金属氧化物填料、耐磨填料和助溶剂,且釉原料、导电性金属氧化物填料、耐磨填料和助溶剂的质量比为(45~60):(15~30):(12~16.5):(14~18.5)。通过加入煅烧氧化锌、锂瓷石和锂辉石的釉原料收缩性小,釉面不易出现针孔和裂纹,确保釉面的憎水性和防尘效果,以此降低闪络的发生概率,通过在釉原料中加入二氧化硅、硅酸锆和碳化硼按,进一步增强釉料的机械强度、硬度和耐磨性,同时还能提高釉料的耐化学腐蚀性和粘度,使得釉料附着在悬式半导体绝缘子上后能承受更大的外力荷载。
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湿法掺杂与碳包覆共修饰的四元正极材料及其制备方法,该四元正极材料的化学式为LiNiaCobMncAldCeeMofO2@C,其制备方法包括下列步骤:(1)将NiSO4·6H2O、CoSO4·7H2O、MnSO4·H2O和Al2(SO4)3加入去离子水中,得混合溶液;(2)向所述混合溶液中加入Ce盐溶液、Mo盐溶液、络合剂氨水溶液和沉淀剂NaOH溶液,进行反应,得前驱体浆料;然后进行固液分离,得四元正极材料前驱体;(3)将所述四元正极材料前驱体与锂盐混合,进行煅烧,得四元正极材料;(4)将所述四元正极材料与碳源混合均匀,再进行煅烧,即成。本发明四元正极材料,其制备方法简单,使用其组装的锂离子电池放电容量高,循环稳定性好。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种掺铝四氧化三钴的制备方法,该方法通过在氢氧化钴制备过程中并流加入碱性纳米铝溶胶,制备得到均匀掺铝氢氧化钴产品;然后将均匀掺铝氢氧化钴产品洗涤、干燥、煅烧,得到掺铝四氧化三钴产品。利用此工艺,能够制备出激光粒度D50在16~18µm,掺铝量在0.4~0.8%,振实密度≧2.0g/cm3,比表面积1.0~3.0m2/g,形貌为块状或类球形的掺铝四氧化三钴产品。本发明制备出的掺铝四氧化三钴产品中铝均匀分布,有利于提高钴酸锂产品的充放电电压。
本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种MXene/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料的制备方法及应用,将包含MAX粉末、氟化锂和盐酸的混合反应体系通过机械搅拌进行蚀刻,将所获反应产物超声剥离后获得MXene二维材料;将包含六水合硝酸镍、九水合硝酸铝和乌洛托品的混合反应体系通过水热反应制备镍铝层状双金属氢氧化物;将包含MXene和镍铝层状双金属氢氧化物的混合反应体系通过机械搅拌进行静电自组装,制得MXene/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料。本发明制得的MXene/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料能有效促进光生电子‑空穴对的分离,在光催化CO2还原上表现出优异的性能,具有良好环境效益。
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本发明涉及一种对高镍三元材料进行碳包覆改性的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的碳包覆的高镍三元材料为在高镍三元材料表面利用射频等离子体进行碳包覆。本发明在高镍三元材料表面形成的碳包覆层可以在较低的温度下、较短的时间内进行,而不破坏高镍三元材料的结构。表面的碳包覆层有效的提高了高镍三元材料的界面稳定性,减少表面的残锂生成残碱,抑制其表面与电解液发生副反应。碳包覆层有效的减少了高镍三元材料表面的寄生反应,有利于提高首次放电容量,提高循环稳定性。
本发明提供了一种核壳型八硫化九钴纳米颗粒复合氮硫共掺碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,属于锂氧电池和铝空电池技术领域。本发明通过静电纺丝和热处理工艺制备了核壳型碳包覆Co9S8纳米颗粒复合氮硫共掺碳纳米纤维复合材料为多孔、氮、硫共掺杂碳纳米纤维内嵌金属硫化钴纳米粒子的电催化剂,该材料在应用于锂氧电池或铝空电池正极时具有如下优势:一是Co9S8纳米粒子的存在,导致碳纤维表面呈多孔结构,表面积增加,活性位点增多;二是Co9S8纳米粒子催化了碳纳米纤维的石墨化,使得碳材料的导电性提高;三是其作为O2催化剂,可以弥补碳材料在OER性能上的缺陷。
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本发明涉及电池保护技术,特别是一种电池组内部单体电池保护系统,其特征是:至少包括:串联连接在电池回路中的电池单元、用于检测电池单元内故障的传感单元、用于阻断隔离串联连接在电池回路中的隔离单元,用于控制隔离单元的控制器,当传感单元检测到其中的一个或一个以上电池单元发生故障时,控制器将驱动隔离单元将发生故障的电池电元在电池回路中进行隔离,使隔离后的电池回路处在正常工作状态。它提供一种电池组内部单体电池保护系统,以便能够控制任一组单体电池并入或者分离锂电池模组,达到隔离的效果,最大程度保护锂电池模组的安全。
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本发明属于轨侧固体润滑技术领域,尤其为一种低噪声可降解式复合固体轨缘润滑棒的制备方法,包括以下原料:鳞片状石墨、胶体二硫化钼、聚四氟乙烯、黄色氧化铅、润滑剂、抗磨剂和减振剂。本发明通过鳞片状石墨、胶体二硫化钼、聚四氟乙烯和黄色氧化铅具有兼容性,能够提高复合型固体轨缘润滑棒润滑性的同时,也能满足机车轮缘所必需承受的抗磨抗压性能,通过在特定的基础油中加入油酸锂作为降低润滑脂噪音的添加剂,并且加入的油酸锂同时具有一定稠化剂功能,得到的低噪音润滑棒具有优异的降噪效果,通过减振剂和耐磨剂的使用,是为了使得该润滑棒能够有效减少机车轮缘与铁轨之间的震动和磨损。
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本发明涉及一种基于提拉法的晶体生长界面形状的探测方法,所述探测方法在晶体生长过程中,同时采集籽晶温度T和界面电动势U,获取界面电动势U随籽晶温度T变化的T‑U曲线,通过观测所述T‑U曲线与基准线的偏差实时判断晶体生长界面形状的变化趋势;所述基准线是经过所述T‑U曲线的起始点、斜率为所述晶体的塞贝克系数的直线。本发明还涉及所述方法使用的装置。本发明所述的探测方法能在晶体生长过程中实时探测晶体生长界面形状的变化趋势,可以应用于铌酸锂、钽酸锂、蓝宝石、钇铝石榴石等多种单晶的提拉法生长设备。
本发明提供了一种层间距增大的二硫化钼纳米管/硫复合正极材料及其制备方法和应用,方法包括:a)、将硫粉和钼盐在乙醇中混合,搅拌均匀,得到混合液;b)、将所述混合液和胺溶液混合后密封,进行溶剂热反应,得到的反应产物过滤,清洗并干燥,得到复合材料;c)、将所述复合材料和硫粉混合,真空密封后退火,得到层间距增大的二硫化钼纳米管/硫复合正极材料。本发明提供的方法仅仅需要溶剂热反应和退火,方法简单,条件温和,制备周期短,产率稳定;制备得到的层间距增大的二硫化钼纳米管/硫复合正极材料能够直接用于锂硫电池正极。在锂硫电池中,其电化学性能优异、极佳的循环稳定性和长循环寿命。
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本发明公开了一种基于PT对称的无线温度传感器,包括:损耗层、第一电感层、第二电感层和增益层,其中,近距离传感时,无线温度传感器由损耗层、第一电感层和增益层依次相连而成,损耗层和第一电感层之间为铌酸锂材料,其余空间为空气;远距离传感时,无线温度传感器由损耗层、第一电感层、第二电感层和增益层依次相连而成,损耗层与第一电感层之间为铌酸锂材料,第一电感层和第二电感层之间为空气,第二电感层和增益层之间为空气。该无线温度传感器采取读取固定波长处的透射率大小,可以简化数据读取过程,同时,可以通过改变传感器中电感层的放置方式和个数,可调整传感器近距离传感模式和远距离传感模式,实现在高温恶劣环境下温度的测试。
本发明公开了一种具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、浸泡基材使其溶胀;二、固定溶胀后的基材并将其表面铺展平整;三、将涂覆液1浸没基材对其进行表面处理;四、移除涂覆液1并吹干膜表面至洁净干燥;五、将涂覆液2浸没基材对其进行表面处理;六、移除涂覆液2并吹干膜表面至洁净干燥;七、将六干燥后的膜置于烘箱中进行热处理,得到具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜。本发明在带有磺酸基团的阳离子交换膜表面利用界面反应构建带有正电荷的表面选择层,实现了对Na+/Mg2+与Li+/Mg2+的高效分离,高于商业膜的Li/Mg分离系数可适用于盐湖水提锂。
本发明公开了一种由金属镍钴铁粉制备磷酸铁和氢氧化镍钴锰电池前驱体材料的方法,以金属镍钴铁粉作为原料,加入硫酸和MnO2浸出,以浸出液为原料,加入磷酸进行选择性沉淀铁同步制备磷酸铁;沉铁后的富Ni、Co、Mn溶液经进一步净化除杂,再加入NaOH溶液沉淀制备氢氧化镍钴锰微纳米片;上述方法制备而得的磷酸铁和氢氧化镍钴锰分别为高性能电池级磷酸铁锂和镍钴锰酸锂的前驱体材料。本发明步骤设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良,其为红土镍矿尤其是褐铁矿型红土镍矿的增值利用提供了可行途径,具有极高的推广应用价值。
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本发明涉及锂基润滑脂领域,公开了润滑脂组合物及其制备方法。所述润滑脂组合物含有基础油、稠化剂、极压抗磨剂和负荷改进剂,其中,所述稠化剂为锂基稠化剂;所述负荷改进剂为含有羟基的脂肪酸;相对于每千克的基础油,所述负荷改进剂的含量为5‑80g。本发明还公开了制备上述润滑脂组合物的方法,该方法包括:将稠化剂和部分基础油混合并进行加热升温,再与极压抗磨剂、负荷改进剂和余量基础油混合。通过上述技术方案,本发明的润滑脂组合物具有良好的极压抗磨性,表现为最大无卡咬负荷较高。
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本发明涉及一种新型汽电双源温湿度独立控制区域供能系统,包括:除湿溶液再生模块、工艺水箱、生活水箱、第一类溴化锂热泵、第一水泵至第四水泵、第一阀门至第八阀门、第十阀门、第十七阀门至第二十阀门和第一风机至第三风机。本发明的有益效果是:可以降低除湿能耗40%以上,主要通过:1)利用热水作为再生热源,设有第一类溴化锂热泵,利用循环冷却水作为低温热源来制取热水可以降低再生蒸汽的使用量;2)除湿再生采用多级加热除湿,利用一级溶液加热器至三级溶液加热器和从热泵出来的三路热源实现多级加热除湿,使得热能得到梯级利用,传热传质动力驱动力均匀,提升热源的使用效果;3)采用显热回收设备回收空气热量,降低热损耗。
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本发明公开了一种节能的电动腔镜吻合器,包括吻合器主体、存放盒和顶升结构,所述吻合器主体的底部设置有把手,所述吻合器主体的一侧设有旋转套,所述存放盒设置在吻合器主体的外部,所述存放盒的内部开设有放置槽和把手槽,所述存放盒的内部安装有PLC控制器,所述存放盒的内部还安装有锂电池包,所述锂电池包的一侧安装有测温单元,所述顶升结构设有两组,且顶升结构镜像设置在存放盒内部两侧。该节能的电动腔镜吻合器,设置有磁性金属底、充电头和磁吸件,在吻合器主体的底部设置的磁性金属底和磁吸件之间相互吸引,在吻合器主体放置到存放盒内时,使得充电头与吻合器主体的连接更加稳固,进而避免充电时晃动造成充电状态的断开。
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本发明公开了用于隧道施工工况的高性能电池管理系统远程平台及算法,本发明涉及电池管理技术领域。该用于隧道施工工况的高性能电池管理系统远程平台及算法,通过远程监控管理平台以及防护组件的设置,能够通过信息存储的存储系统、信息显示的显示系统以及信息管理、调度平台,能够将锂电池运行时的健康状态、运行状态及运行数据实时传送到后台,实现锂电池的当前信息实现远程监控、防护,同时当远程监控管理平台通过数据的监测控制防护组件运行时,能够避免电池单元模块在进行充电作业时因电流、电压过载而导致引发安全问题,提升了电池单元模块充放电时的安全性。
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本发明属于化学电源技术领域,特别是涉及一种适用于固态电池的正极制备方法。步骤包括:在匀浆容器中加入溶剂、粘接剂,充分搅拌溶解后,再加入导电剂和正极活性物质粉末,正极活性物质粉末占浆料固含量的50wt%~99.85wt%;将搅拌均匀的浆料涂布在铝箔上,正极涂覆量为30mg/cm2~60mg/cm2;然后烘干并进行碾压,制备出的正极,搭配隔膜、负极一起制作锂离子电池电芯;配置好的浓盐电解质加入到电池电芯中,封口静置后,电池可以进行充电化成。制备出的固态电池不仅拥有出色的安全性,在电性能方面也能比肩现有的采用常规电解液的锂离子电池。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种贻贝仿生聚合物、硅碳负极粘结剂、硅碳负极材料及应用。本发明贻贝仿生聚合物的结构式如式(I)所示,其中,5≤m≤500,5≤n≤500,5≤x≤200,且m、n、x均为整数。本发明贻贝仿生聚合物具有较强的疏水性,作为硅碳负极粘结剂的组分时,与同为疏水性的硅碳负极活性材料的界面结合力较高,且其结构中同时具备羧基和柔性结构,在提升与硅碳负极材料之间的结合力的同时还束缚并缓解了硅碳负极活性材料的体积膨胀,阻止硅碳负极活性材料出现粉末化,使所得硅碳负极材料、负极和锂离子电池的循环性能得到提升;
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本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种可吸附和催化多硫化物转化的双功能材料及其制备方法。通过调控沸石咪唑骨架(ZIFs)的金属位点和比例,设计了一种新型的可吸附和催化多硫化物转化的功能材料。ZIFs利用Zn金属作为物理屏障,阻碍了其它过渡金属(如Co、Ni、Fe、Cu)在高温碳化过程的团聚,提高了对金属原子的利用率,形成了更多高活性的过渡金属‑氮(TM‑Nx)配位位点,同时Zn作为造孔剂,在1000℃高温下的完全蒸发为材料制造了丰富的孔洞结构和大的比表面积。进行了吸附和催化实验,验证了制备出的材料不仅能吸附多硫化物,也能促进其氧化还原,有利于抑制穿梭效应。将制备的功能材料用以修饰隔膜,组装锂硫电池进行电化学测试,大大提高了电池的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种合成2‑醛基呋喃‑4‑硼酸频那醇酯的方法。以糠醛为原料,在高氯酸存在下与四氢吡咯反应,接着NBS溴化,最后与金属锂和氯‑硼试剂反应,加入频那醇后得到2‑醛基呋喃‑4‑硼酸频那醇酯。该方法中定位效果好,解决了以往合成方法中需要大量三氯化铝与溴素反应得到2‑醛基‑4,5‑二溴呋喃,随后与丁基锂反应去掉5位溴后才能得到2‑醛基‑4‑溴呋喃,适合工业化放大生产。
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