948
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本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种二硫化钼/碳纳米纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种二硫化钼/碳纳米纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将钼酸盐溶液与硫化物溶液进行混合,得到前驱体;步骤2:将前驱体与水溶性高分子聚合物进行混合后依次通过静电纺丝和碳化得到二硫化钼/碳纳米纤维复合材料。该制备方法制备得到的二硫化钼/碳纳米纤维复合材料中二硫化钼均匀的分布在碳纳米纤维上,形成单层的二硫化钼,从而扩大了二硫化钼的可接触的比表面积,提高了其导电性,加速了离子的传输速度,进而可以提高锂离子/钠离子电池的循环性能和比容量。
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本发明属于介质陶瓷制备领域,公开了一种低温烧结陶瓷材料及其制备方法。本发明掺镧锆钛酸铅陶瓷的制备方法采用了低共融点的碳酸锂和氧化铋混合物作为助熔剂,该助熔剂与PLZT粉料称量配制,然后按陶瓷工艺,粉碎,干压成型,经冷等静压后,然后放入马弗炉中,先以3℃/min升温到600℃,保温4h~5h后完成排胶;接着再以5℃/min升温速率升温到900℃,保温结束后再以5℃/min升温到920~950℃,经保温后随炉冷却,得到低温烧结陶瓷材料。本发明发明的烧结温度低,工艺简单,成本低,且烧结致密,该陶瓷的综合储存密度和储存效率较高,具有较大的实用价值和应用前景。
本发明涉及一种中空核壳结构的普鲁士蓝类似物电极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:锰盐和聚吡咯烷酮PVP充分混合溶解得混合溶液;所述混合溶液中锰盐和PVP的摩尔比为1:5~200;S2:向混合溶液中加入亚铁氰化盐溶液,陈化,洗涤,干燥后即得所述中空核壳结构的普鲁士蓝类似物电极材料;所述锰盐和亚铁氰化盐的摩尔比为2:1~5。本发明提供的制备方法简单易行,重复性好,所用原材料廉价易得,产物稳定;该方法准备得到的中空核壳结构的普鲁士蓝类似物电极材料尺寸均一、分散均匀,电化学性能优异,作为锂离子电池正极材料时,在25mA/g电流密度下其比电容量高达166mAh/g,在50mA/g电流密度下循环充放电200次后,其比容量仍维持在初始比容量的90%左右,其库伦效率几乎为100%,证明该电极材料的循环稳定性好。
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本发明公开了一种电池组主动均衡控制方法、系统及装置,方法包括:计算每个批次的单体电池与电池组之间的参考均衡电流比;计算任一批次中每个时刻的单体电池与电池组之间的实际均衡电流比;执行预设的跟踪算法,以使实际均衡电流比能够实时跟踪对应批次的参考均衡电流比;根据跟踪结果,对电池组进行均衡控制;系统包括第一计算模块、第二计算模块、跟踪模块和均衡控制模块;装置包括存储器和处理器。本发明能够实现对磷酸铁锂电池的高效主动均衡,适用范围广;还提高了电池组内单体电池之间的一致性,能够提高电池组的寿命,可广泛应用于电池管理技术领域。
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本发明公开了一种三维交联网络凝胶聚合物电解质膜及其制备方法和应用,首先,通过乳液聚合法合成聚氯甲基苯乙烯纳米球,再发生超交联反应得到超交联微孔聚氯甲基苯乙烯纳米球(xPCMS);然后以xPCMS的苄基氯作为活性接枝位点,在xPCMS表面接枝聚甲基丙烯酸缩水甘油酯,制备得到毛发状微孔高分子纳米球;其次,将纳米球作为交联剂与聚氧乙烯二胺、聚乙二醇二缩水甘油醚发生交联反应,制得三维交联网络凝胶聚合物膜;最后,将所得聚合物膜浸泡于液态电解液吸附饱和后,得到三维交联网络凝胶聚合物电解质膜。本发明的电解质膜具有优异的力学性能、较高的室温离子电导率以及良好的热稳定性,其装配的锂离子电池具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种基于双端红外线的树障监控定位装置,包括第一安装架和第二安装架,所述第一安装架上活动连接有第一设备箱,所述第一设备箱的底部中心处通过L形角钢固定有设备安装板,所述设备安装板上安装有红外发射器,所述第二安装架上活动连接有第二设备箱,所述第二设备箱底部的设备安装板上安装有红外接收器,所述第一设备箱和第二设备箱的底部内壁均安装有锂离子电池,所述电路板上安装有GPS定位模块、PLC控制器和无线网络模块。本发明结构新颖,构思巧妙,实现远程监控线路树障的情况,可以减少巡视线路树障的工作量,在减少树障的同时也减少了线路故障次数以及投诉风险,提高运维人员工作效率。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种二氧化钛修饰的二氧化锰负极材料及其制备方法。搅拌条件下,将高锰酸钾与浓盐酸加入到去离子水中溶解均匀,然后加热至140~160℃保温反应4~6h,固体产物经过滤、洗涤、干燥,得到二氧化锰纳米管;将氨水与所得二氧化锰纳米管加入到无水乙醇中,超声分散均匀,然后滴加钛酸酯类化合物,加热至45~60℃回流反应22~28h,将反应液冷却至室温,离心分离,固体产物经烘干后在400~500℃下保温烧结2~3h,得到所述二氧化钛修饰的二氧化锰负极材料。本发明通过钛酸酯类化合物包覆并烧结处理对二氧化锰表面进行修饰,可在一定程度上改善其循环性能。
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本发明属于化工技术领域,具体涉及一种利用氢化油制备乙烯基双硬脂酰胺的方法。本发明提供了一种利用氢化油制备乙烯基双硬脂酰胺的方法,采用氢化棕榈油作为原料,经皂化得到的硬脂酸与乙二胺反应,以T501作为抗氧化剂,磷酸与叔丁氧基锂复配作为催化剂,制备得到乙烯基双硬脂酰胺。本发明制备工艺简单,反应条件不苛刻,无三废;氢化棕榈油皂化反应的反应温度低,时间短,皂化率高;本发明制备的乙烯基双硬脂酰胺纯度高,色度低,熔程窄,产率高。
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本发明公开了一种含硫光学环氧树脂及其制备方法。该方法以2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑和环氧氯丙烷作为反应原料,以碱溶液溶液、季铵盐和三苯基磷中的一种或几种作为催化剂,以氢氧化钠、氢氧化锂、氢氧化钾中的一种或几种的水溶液或固体作为第二步的反应原料,以甲苯、二甲苯、苯、乙苯、二乙苯、四氯化碳、甲基异丁基酮、甲乙酮中的一种或几种作为溶剂。最后在室温或较低温度条件下,真空干燥得到二巯基噻二唑缩水甘油醚环氧树脂。制备的环氧树脂具有环氧值高、粘度低、折射率较高、透明性较好等优点。该环氧树脂可用于光学封装、光学胶黏剂、光学零部件等领域。
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本发明公开了一种钳子状β-MnO2的制备方法,其步骤如下:称取固体NaClO3和MnCl2,溶于硫酸溶液中,在室温下搅拌至完全溶解,然后将之进行水热反应,待反应完全后,将得到的产物进行洗涤、离心,再将固体产物放置于60℃的烘箱干燥12h,最后得到钳子状的β-MnO2;本发明采用简单的水热合成法,制备了多枝的钳子状β-MnO2,本方法无需高温焙烧,产率高,重复性好,得到的材料可以用作超级电容器的正极材料,锂离子电池的正极材料或者催化剂等。
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本发明公开了一种低温合成的氧化铝基陶瓷散热基板材料及其制备方法,本发明以氧化铝、氧化钇或氧化镧作为原料,二氧化硅和碳酸锂作为烧结助剂,用传统的固相反应法制备具有较低烧结温度和高散热性能的氧化铝基陶瓷,本发明提供的低温合成的氧化铝基陶瓷材料可以显著改善其烧结性能,改善其显微结构,减小品粒尺寸,抑制反常的晶粒长大,提高氧化铝陶瓷的力学性能;另外,通过少量烧结助剂掺杂可以降低材料的烧结温度,解决了纯氧化铝陶瓷高烧结温度的难题;用此配方制备的氧化铝基功能陶瓷散热性佳、耐高温、耐潮湿,热导性能好;本发明方法简单、成本低,适合于工业化大规模生产与LED陶瓷散热基板的应用。
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本发明公开了一种2-氨甲基吡啶镍配合物及其制备方法和应用。该配合 物具有式I结构,其中R1为氢或烃基,R2为氢或烃基,R3为氢或烃基,X 为卤素。该配合物的制备方法包括以下步骤:(1)将芳香酮化合物与2,6- 二异丙基苯胺发生酮氨缩合反应,生成2-吡啶亚胺化合物;然后与三甲基苯 溴化镁、三甲基铝或氢化锂铝反应,得到2-氨甲基吡啶配体;(2)在无水无 氧的条件下,将2-氨甲基吡啶配体III与(DME)NiX2进行配位反应,得到2- 氨甲基吡啶镍配合物I。本发明配合物具有特定配体取代结构,可以催化乙 烯活性聚合,得到高分子量、窄分布,并有一定支化度的聚乙烯。
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一种抑制黑色素的出水霜及其制备方法,包括以下组分:去离子水、丁二醇、丙二醇、甘油、透明质酸钠、对羟基苯乙酮、氯化钠、精氨酸、乙二胺四乙酸二钠、聚二甲基硅氧烷PEG‑10/15交联聚合物、PEG‑10聚二甲基硅氧烷、环五聚二甲基硅氧烷、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、聚二甲基硅氧烷、月桂酸异戊酯、异壬酸异壬酯、生育酚、己二醇、尿囊素、苯乙烯/VP共聚物、甘草酸二钾、纳米金;其制备方法包括以下步骤:(1)先用部分组分制得水相物质;(2)再用部分组分制得油相物质;(3)将油相物质与水相液体物质混合搅拌;(4)加入尿囊素、苯乙烯/VP共聚物、甘草酸二钾、纳米金搅拌均匀得到成品。本发明能有效地抑制皮肤黑色素沉积。
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本发明提供了一种柔性固态非对称超级电容器件及其制备方法与应用。本发明超级电容器件正极材料为以柔性碳布为基底的氧缺陷型NiCo2O4纳米线阵列材料;负极材料为三维介孔石墨烯纳米材料;固态电解液为聚乙烯醇/氯化锂凝胶。本发明方法通过设定水热反应的温度和时间,从而在柔性碳布基底上生长出均匀的NCO纳米线阵列;通过设定热还原的温度和时间,在NCO纳米材料表面引入氧空位。另一方面,通过控制3DPG纳米材料的生长因素,制备了柔性固态非对称超级电容器件的负极材料。本发明超级电容器件具有高能量密度、高功率密度和长寿命等优点,在能源储存方面具有很大的应用前景。
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本发明提供一种氟化铁正极材料及其制备方法和应用。本发明的氟化铁正极材料具有核壳结构,所述氟化铁正极材料的壳体包括碳氮纳米笼,所述氟化铁正极材料的内核包括氟化铁,所述壳体与所述内核之间存在空隙,为氟化铁在反应过程的体积膨胀提供一定的空间,从而达到改善氟化铁循环性能的结果。本发明的制备方法中采用氟源产生氟化氢气体进行氟化,能有效氟化前驱体材料。本发明氟化铁正极材料应用于锂电池具有良好的电化学稳定性。
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本发明公开了一种一维纳米线改性聚合物隔膜及其制备方法与应用。所述制备方法为:(1)将一维纳米线分散于石蜡油中,然后加入硅烷偶联剂,在20~140℃下反应10~120min,得到分散液,过滤,得到固体粉末;(2)在220~240℃下将聚合物颗粒熔融,然后加入步骤(1)的分散液或固体粉末,反应10~120min;(3)采用湿法或干法单拉法制膜,得到一维纳米线改性聚合物隔膜。制得的隔膜安全性好、抗穿刺强度和拉伸强度高,具有较好的耐热性、孔隙率和离子电导率,可应用于锂电池领域。
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本发明公开了一种原位聚合聚己内酯基全固态电解质及其制备方法与应用。该方法包括:将锂盐和无机添加剂颗粒加入甲氧基聚己内酯丙烯酸酯中,得到混合液;将光引发剂加入混合液中,混匀,得到混合物;在惰性气氛下,将混合物涂覆在极片上,在紫外灯照射下进行原位聚合反应,得到所述原位聚合聚己内酯基全固态电解质。本发明的全固态电解质所具有的支化结构以及与聚合物材料颗粒复合使其具有高的机械强度、高的离子电导率、高的离子迁移数和宽的电化学窗口,并具有一定的生物可降解性。本发明的全固态电解质使用原位聚合制备方法,直接将前驱体涂敷于极片上在紫外光引发下自由基聚合得到固态电解质,工艺条件简单,高效便捷,无溶剂化对环境无污染。
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本发明公开一种医用塑料薄膜及其制备方法;所述的医用塑料薄膜主要原料包括二元醇、二异氰酸酯、聚酯多元醇,添加的改性物质有:丙烯酸乙酯、三氟化硼乙醚、三氟甲磺酸铜、溴化锂、三醋酸锰、甲基丙烯酸羟乙酯、丁腈橡胶、过氧化笨甲酰、对苯二酚、硅烷偶联剂、气相二氧化硅;本发明所提供的医用薄膜材料有优良的透氧率及抗菌性,使用该薄膜生产的定位袋在放疗、手术、康复、急救、残疾人体位矫正等方面使用,体感舒适,有良好的包裹性;对手术过程中血管和神经受损情况能有效的避免,使压疮风险大大降低,同时易于清理消毒,且制备方法简单易行,适于大范围推广应用。
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本发明涉及一氧化钴及多壁碳纳米管的一体化电极及其制备方法。以乙酸钴作为钴源,尿素作为沉淀剂,去离子水作为溶剂,通过水热及后续煅烧工艺,在预处理后的泡沫铜上负载一氧化钴和碳纳米管复合材料,将其直接作为锂离子电池的一体化电极。本发明简化了电极制备流程,避免了粘结剂和导电剂的引入,具有良好的电化学性能。
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本发明公开了一种能够对现场积雪深度进行准确实时监测的方法。积雪深度监测主机、太阳能电池板、第一激光传感器、第二激光传感器和360°监控摄像机均安装在立杆上,激光反光面固定在地面上,积雪深度监测主机分别与锂电池、第一激光传感器、第二激光传感器、360°监控摄像机和后台服务器相连,后台服务器分别与C/S电脑用户端、APP手机用户端相连。本发明采用穿透性强和抗干扰能力强的激光测量技术、高清红外夜视视频实时监控技术、4G无线通信技术、太阳能低功耗技术、JAVA网络APP远程控制技术,研制了一种高精度及高可靠性的现场积雪深度实时监测装置,可以广泛应用于机场、高铁及铁路沿线、高速公路沿线、自然保护区等区域,不受地理环境等外围因素影响,从而为高铁、高速公路、机场等交通部门和自然保护区管理部门提供科学判据。
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本发明属于电化学技术领域,尤其涉及一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将尿素和含锡前驱体混合至完全溶解得到混合溶液;步骤2:将所述混合溶液进行水热反应并烘干得到二氧化锡纳米颗粒进行干磨处理,再加入碳进行球磨,得到二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明还提供了由上述方法制得的二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法,解决了现有的锂离子电池负极材料存在严重的体积膨胀效应,易使电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
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本发明涉及一种SiO基纳米复合材料、负极及其制备方法,该方法包括:将一氧化硅颗粒球磨,制备得到纳米SiO产物,以该纳米SiO产物、钼酸铵、硫脲为原料,以去离子水和乙二醇为溶剂,通过水解反应与自组装以及高温煅烧的方法制备出具有MoS2类包覆于SiO特征的SiO基纳米复合材料。本发明的制备工艺简单,绿色环保,易于批量生产,并且获得的SiO基纳米复合材料用作锂离子电池负极时,具有优异的电化学性能。
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本发明提供一种多档式发热鞋。所述多档式发热鞋,包括:鞋身;大底,所述大底设置于所述鞋身的底部;鞋垫主体,所述鞋垫主体设置于所述大底上;碳纤维发热片,所述碳纤维发热片设置与所述鞋垫主体上多档控制供电电池,多档控制供电电池,所述多档控制供电电池以可拆卸方式设置于所述鞋身的内侧;所设置的挡位为4个挡位。本发明提供的多档式发热鞋当温度低于设定最低温度值时,自动对碳纤维发热片进行加热升温,当温度达到设定温度时锂电池暂停供电,这样能有效估算使用电量,通过设定档位可以节省电能,节能环保,该加热鞋通过将多档控制供电电池设置于鞋身的内侧,方便更换和维修。
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本发明涉及一种原位聚合电解液及其使用方法和用途,所述原位聚合电解液中包含含氮液晶小分子和锂盐,将所述原位聚合电解液注入电池内,之后在加热条件下发生原位聚合反应固化生成与电池电极片紧密接触的一体化固态电解质,从而明显改善固态电池内固‑固界面的相容性,改善电池的使用性能;且其与现有的电池制备工艺具有兼容性,在电池的制备过程中,将原位聚合电解液经注液进入电池内部,之后加热固化即可得到一体化固态电解质,便于推广应用。
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本发明提供一种电池正极、隔膜及其制备方法,所述电池正极包括硫载体HPGC/MoS2‑x、升华硫S和聚苯胺高分子PANI,其中所述硫载体HPGC/MoS2‑x包括多孔碳HPGC和负载在所述多孔碳HPGC中的片状的含硫缺陷的硫化钼MoS2‑x;所述升华硫S负载在所述硫载体HPGC/MoS2‑x上形成HPGC/MoS2‑x/S复合物;所述聚苯胺高分子PANI包裹所述HPGC/MoS2‑x/S复合物。通过本发明,对硫正极和隔膜材料处理,解决了现有锂硫电池面临硫导电性差、反应中间产物多硫化物易溶解于电解液并产生穿梭效应以及隔膜的孔径较大,对于多硫化物是无阻挡作用的,严重影响电池的循环性能的问题。
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本发明涉及一种电力设备中温升试验的热电偶固定装置,其特征在于,包括腔体、打孔机构、热电偶放置机构、偏转机构、风机、电磁阀、扳机启动按钮、控制模块和电池模组,所述腔体设有开口,所述电池模组与扳机启动按钮、控制模块、风机、电磁阀电性相连,所述控制模块与打孔机构、热电偶放置机构、偏转机构和扳机启动按钮电性相连。本发明在满足标准要求和提高测量精度的同时,大大提高了工作效率和热电偶固定的可靠性及牢固性,测试结果无需修正,且对试验员无任何潜在的危险和环境污染。本发明采用锂电池作为电源,小巧方便且安全可靠。
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本发明提供一种具加热及制冷功能的家庭便携式饭盒,由上而下依次包括相连接的盖、上半盒、中间隔板、内设里盒的下半盒,所述上半盒的围壁内嵌设有若干并联的PTC加热器,所述下半盒的围壁内嵌设有若干并联的半导体制冷片,所述PTC加热器及半导体制冷片通过开关锂电池或交变直电源电路连接。本发明可以将食物的加热和保鲜储藏两项任务同时完成,解决了将食物放在饭盒里无法保鲜的问题,结构简单、部件少、维修方便;无机械传动部件,无磨损,无噪音,寿命长;无需制冷剂制冷,绝对环保;效率高,耗电量低。
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本发明公开了一种新型高分子防火阻燃材料,它是由下述重量份的原料组成的:滑石粉10?12、苏打0.6?1、聚丙烯100?140、氮化铝3?4、环烷酸锂0.7?1、羟基锡酸锌2?4、六溴环十二烷0.7?1、硼砂2?3、聚乳酸1?2、聚乙烯吡咯烷酮3?5、聚丙烯酸钠1?2、磷酸三(2?氯丙基)酯0.3?0.5、氨基磺酸镍1?2、亚磷酸双酚A?酯4?6、防团聚分散液4?7,本发明加入的防团聚分散液采用正硅酸乙酯为原料,不仅可以有效的改善填料在塑料间的分散性,还可以有效的提高成品的强度和韧性,本发明加入了滑石粉、羟基锡酸锌、六溴环十二烷、硼砂、磷酸三(2?氯丙基)酯等作为防火阻燃助剂,有效的提高了成品材料的防火阻燃性能,提高了安全性。
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本发明属于太阳能电池制备技术领域,公开了一种聚合物太阳能电池及其制备方法。其结构为层状结构,包括由下至上依次相叠加的衬底、阳极层、阳极修饰层、光电活性层、阴极修饰层及阴极层。所述的衬底为玻璃;所述的阳极层为氧化铟锡;所述的阳极修饰层为聚乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸钠;所述的光电活性层为多孔石墨烯/聚对苯乙炔复合材料;所述的阴极修饰层为氟化锂;所述的阴极层为金属铝。本发明采用石墨烯作为载体,负载聚对苯乙炔,提高其导电率;利用聚对苯乙炔防止石墨烯片层的团聚作用,提高石墨烯的比表面积,从而制备得到光电转换率高达3.67%的太阳能电池。
本发明公开了式I所示的功能化氯化胆碱离子液体制备方法及其在电化学储能器件中的应用,作为电解质材料或添加剂应用于锂离子电池和超级电容器。所述离子液体电解质材料有较好的生物相容性、阻燃性,具有高的离子电导率、低粘度和宽电化学窗口。式I其中R1选自如下基团:(CH2=CH-(CH2)n)-、CN(CH2)n-、或R23Si-,其中R2选自CH3-(CH2)m-,n选自1~3的整数,m选自0~2的整数;或其中一个R2为(CH3)3Si-O-。阴离子A选自如下基团:Cl-、Br-、I-、BF4-、NO3-、SO42-、CF3COO-、CF3SO3-、(CF3SO2)2N-、PF6-、BF2C2O4-、或者B(C2O4)2-。
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