733
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本发明涉及一种1-甲基4-吡唑频哪醇酯的合成方法。本发明的最大优势是对工艺做了较大改良,解决了现有1-甲基4-吡唑频哪醇酯制备工艺局限于实验室制备,没有规模化生产的问题;本发明的技术方案:一种1-甲基4-吡唑频哪醇酯的合成方法,包括以下步骤:第一步,1-甲基4-吡唑在正丁基锂作用下与硼酸三异丙酯反应得到中间体A;第二步,中间体A和频哪醇在硫酸镁作用下反应得到目标产物1-甲基4-吡唑硼酸频哪醇酯。本发明获得的1-甲基4-吡唑频哪醇酯是药物化学中重要的常用中间体。
本发明涉及一种CaSi2O2N2:Eu2+,Dy3+,Li+荧光粉,其中元素Ca、Si、O、N、Eu、Dy、Li的摩尔比为0.91~0.95∶2∶2∶2∶0.05∶0.002~0.02∶0.002~0.02;其制备方法,包括:(1)将碳酸钙、二氧化硅、氮化硅、氧化铕、氧化镝和碳酸锂混合后,研磨、干燥、过筛;再在氮气气氛下以1400~1500℃煅烧5~10h;(2)将上述煅烧产物进行粉碎、洗涤、干燥,即得。本发明的CaSi2O2N2:Eu2+,Dy3+,Li+荧光粉的发光强度高;本发明生产工艺简单,所需生产设备简单,易于实现工业化生产。
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本发明涉及一种高比容量的纳米硫/氧化石墨烯复合材料的制备方法,将该材料应用到高比容量的锂硫二次电池的电极材料中,属于材料合成和电化学电源相交叉的应用领域。其特征是先在表面活性剂的保护下采用简易的化学方法合成纳米硫颗粒,再通过表面活性剂与氧化石墨烯之间的相互作用将氧化石墨烯及碳材料均匀地吸附于纳米硫颗粒的表面,形成具有核壳型的纳米硫/氧化石墨烯复合电极材料。通过氧化石墨烯及碳材料在硫表面的包覆,使得硫电极材料具有更加稳定的结构、高的电导率和良好的循环性能。本方法不涉及对环境有害的材料、在较低的温度下就可完成,合成过程中能源消耗低,对设备的要求低,合成的材料具有高的充放电容量、无毒、对人体无害,加之硫在自然界的丰度较高,因此具有良好的工业前景,可用于大规模工业生产。
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本发明公开了一种L-N-Boc-高色氨酸甲酯的制备方法,主要解决现有合成方法存在的反应步数长,成本高,不易操作,最终化合物的单一手性无法保证的技术问题。制备方法包括:1、以L-2-氨基己二酸为起始原料,在冰醋酸和水的作用下,进行合环反应生成L-2-吡咯烷酮-6-甲酸1;2、化合物1在三甲基硅重氮甲烷进行酯化反应得到L-2-吡咯烷酮-6-甲酯2;3、化合物2中的N用Boc保护;然后在还原剂三乙基硼氢化锂作用下进行还原反应,N-叔丁氧羰基保护的L-2-吡咯烷酮-6-甲酯中的羰基被还原得到醇;4、L-N叔丁氧羰基保护的高色氨酸的最后一步的合成方法有两种:第一种方法是通过经典的费舍尔吲哚合成,第二种通过的L-2-吡咯烷醇-6-甲酯和邻碘苯胺脱去一分子水,重排,再在钯催化剂的作用下进行赫克反应得到。
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本发明涉及一种高通量平板芳香/脂肪族共聚脲多孔膜的制备方法,包括:(1)将反应剂二异氰酸酯(2,4’-二异氰酸酯二苯甲烷或4,4’-二异氰酸酯二苯甲烷及其异构混合物)加入反应器中;取氯化锂、二胺溶解后加入反应器中,温度50℃-65℃、时间4~8小时;(2)在共聚脲聚合物溶液中添加聚乙烯吡咯烷酮,搅拌成均相溶液,真空干燥器中脱泡并静置;(3)取混合溶液倾于多孔支撑材料或玻璃板上,再用另一块玻璃板均匀刮制成液膜,然后将液膜浸入凝胶浴中,待膜凝固成形从玻璃板自然脱落后,浸泡即得。所制备的平板多孔膜高通量,直接使用,或作为其它复合膜的多孔支撑材料使用,用于污水处理、气体分离等领域。
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本发明涉及隔膜测试技术领域,尤其涉及一种隔膜闭孔温度及温区的测试方法。其主要针对现有的隔膜闭孔温度测试无法实现精准控温,造成测试结果产生较大的偏差,现有手段中没有对闭孔温区的测试的问题,提出如下技术方案:包括待测隔膜本体,所述待测隔膜本体的闭孔温度以及温区的检测具体使用到纽扣电池本体、油浴锅本体和内阻仪本体,所述纽扣电池本体包括负极壳和正极壳。本发明的测试方法可以准确有效地实现隔膜闭孔温度及温区的测试,加深对隔膜热性能的了解,更好地实现隔膜安全性能在电池中的应用,主要应用于锂电池隔膜测试。
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本发明提供一种用于卫星的模块单元,包括壳体、至少一个标准接口以及管理模块。其中,标准接口设置于所述表面,包括用于提供供电传输通电接口、用于实现数据交互及通信的通信模块、以及实现不同模块单元之间的物理连接的磁吸模块。管理模块设置于壳体的内部,包括与通电接口可通信地连接的节点自识别芯片,其用于识别与所述模块单元连接的其他模块单元、无线模块,用于传输各模块单元内部的备份数据、锂电模块,与磁吸模块电连接,用于为模块单元提供基本用电、电源管理模块,用于对模块单元的电源使用进行管理,并且提供5V内电;以及电磁解锁模块,与磁吸模块可通信地连接,用于管理模块单元的各个标准接口的磁吸模块。
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本发明涉及锂电池隔膜领域,目的在于提供一种电池隔膜及其涂布工艺、涂布系统和电池,涂布工艺包括:聚烯烃膜初步热定型、聚烯烃膜在线涂布、涂布膜热定型,涂布系统包括在聚烯烃膜热定型的行进路线中设置有多节的烘箱,相邻烘箱的间隔位置设置有用于聚烯烃膜涂覆涂布浆料的涂布装置。将在线涂布流程设置于聚烯烃膜热定型结束前阶段,充分利用聚烯烃膜热定型烘箱温度对聚烯烃基膜、涂布浆料进行干燥,涂层与聚烯烃基膜紧密接触,有效提高涂布膜耐热性能,降低涂布膜的含水量,且相较于现有工艺流程更加简化、分切合格率也有显著提升。
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本发明公开了一种远程控制车辆安全装置,所述远程控制车辆安全装置包括中控模块、通讯模块、电源控制模块、锂电池充电模块、过压过流保护模块、第一LDO线性稳压模块、第二LDO线性稳压模块、北斗通信模块和信息采集模块,所述中控制模块同时与所述通讯模块、所述电源控制模块、第一LDO线性稳压模块、第二LDO线性稳压模块、所述北斗通信模块和所述信息采集模块电连接;所述北斗通信模块包括北斗信号接收单元和北斗信号放大单元,所述北斗信号接收单元、所述北斗信号放大单元与所述中控模块依次电连接;所述信息采集模块包括可燃气体传感器和温度传感器,所述可燃气体传感器和温度传感器同时与所述中控模块电连接;具有提高车辆安全性的优点。
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本发明涉及电子信息技术领域,尤其为一种基于物联网控制的便携式宽带频率综合器,包括箱体和主板,所述箱体的内侧前端固定连接有主板,所述主板的后端顶侧固定连接有晶振,所述晶振的右端固定连接有时钟分配器,所述时钟分配器的底端固定连接有锁相环,所述锁相环的底端固定连接有滤波器,所述滤波器的右端固定连接有脉冲调制器,位于左侧的所述脉冲调制器的右端固定连接有数控衰减器,通过设置的蓝牙模块和无线网模块实现无线控制输出信号参数,客户能够通过物联网频率综合器软件界面对输出信号参数进行自定义,本发明中,通过设置的电源模块、低压供电端子、锂电池和稳压器实现对主板采用多种方式供电,能够适应不同的用电环境。
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本发明公开了一种手持便携式四维超声装置,包括:主体壳体、电路主板、电源组件、探头组件、手持部,所述的电路主板设置在主体壳体的内部,所述的电源组件设置在主体壳体的内部,电源组件由锂电池块与充电模块组成,且电源组件通过信号线与电路主板电性连接,所述的探头组件固接在主体壳体的下端面,探头组件由超声发生部以及超声接收部组成,且探头组件外部套接有胶套,而探头组件与电路主板通过信号线电性连接,所述的手持部下端两侧与主体壳体上端面的两侧连接成一体,手持部内部设备有按键电路板,且手持部的表面对应设置有操作按钮,而按键电路板通过信号线与电路主板电性连接。本发明具有结构简单、使用方便、使用效果好等优点。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,公开一种电芯组件防护结构。该电芯组件防护结构包括电芯组件、密封套管和两个护套,电芯组件包括电芯及控制板组件和设置于电芯及控制板组件上的线束;两个护套分别套设于电芯及控制板组件的两端,至少其中一个护套上设置有用于线束穿设的穿孔,线束与穿孔的孔壁之间设置有密封件;密封套管套设于电芯及控制板组件的外周,且密封套管的内壁能够与两个护套的外壁密封贴合。所述电芯组件防护结构,使整个电芯组件完全与外界隔离开,实现对整个电芯组件的全方位保护,从而满足电芯组件的防水、防尘的要求,以保证电芯组件在复杂的环境中正常工作。
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本发明公开了一种基于轻量化的动力电池包壳体框架结构及设计方法,包括电池包壳体框架左、右、前、后边框,纵梁和多个框架横梁,该框架左、右、前、后边框组成长方形形状,该纵梁垂直设置在框架前、后边框之间,多个框架横梁中的一些垂直设置在框架左边框和纵梁之间,多个框架横梁中的另一些垂直设置在框架右边框纵梁之间,该框架左、右、前、后边框和多个框架横梁由轻质材料制成,该纵梁由高强钢材料制成。本发明通过在纵梁部件采用高强钢增加刚度、在横梁和边框部件采用轻质材料降低质量,获得满足强度要求的轻量化电池包壳体框架,降低锂电池等动力电池包总重量,拓展动力电池包在新能源汽车等领域的应用。
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本发明涉及有机合成领域,公开了一种3‑氰基吡啶‑5‑硼酸频哪醇酯的合成方法。该方法为:以5‑溴烟腈作为反应原料,利用锂试剂或格式试剂为碱、以硼酸酯为硼化试剂,合成3‑氰基吡啶‑5‑硼酸频哪醇酯。本发明的方法以更低的成本,一锅操作法和简单方便的后处理,以较高的收率制得3‑氰基吡啶‑5‑硼酸频哪醇酯,适合工业化的放大。
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本发明涉及一种锑‑碳复合材料及其制备方法和应用,复合材料由三氧化二锑(Sb2O3)前驱物和有机高分子聚合物的流变态混合物通过原位还原及原位碳包覆制备而得。制备方法包括:通过置换反应溶剂热合成三氧化二锑前驱物,再将有机高分子聚合物与三氧化二锑前驱物混合均匀后加入水调成流变态,之后于惰性气体保护下焙烧制备而得锑/碳复合材料。本发明制备工艺简单,合成条件较易控制,适合工业化生产;制得的锑/碳复合材料具有较高的比容量,良好的充放电效率、循环效率及高倍率性能,是一种很有应用前景的锂离子电池及钠离子电池负极材料。
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本发明涉及一种正极材料及制备方法,用该方法制备的正极材料,其形貌为自组装球,具体实施步骤为:(1)将锰盐、铬盐和氧化石墨烯溶于水或水与乙醇的混液;(2)将锂盐溶于水,倒入步骤(1)得到的溶液中;(3)将步骤(2)得到的溶液于适当温度下蒸干;(4)将步骤(3)得到的前驱体先于空气下在较低温度热处理一段时间后,再转入惰性气体保护下进行高温热处理即可得到目标正极材料。与现有技术相比,该制备方法的特征在于能够将尖晶石和层状正极材料与石墨烯进行原位复合,因而所得到的正极材料具有非常优异的倍率性能,具有比容量高、倍率性能优异和循环寿命长等特点。
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本发明提供了一种富氢水排便清肠器,包括瓶身,瓶身一侧设有上翻盖,上翻盖与瓶身一端铰接,上翻盖朝外侧凸出设有半圆槽,瓶身设有按键槽,半圆槽和按键槽容纳搭扣按键,搭扣按键与按键槽铰接,瓶身上方设有上主扣盖,上主扣盖设有透光操作面板、带屏控制板和气泵,瓶身的下端设有底壳,底壳内设有电极SPE膜外壳组件和制氢主板,瓶身外侧设有导管,底壳内设有锂电池;本发明的优点在于:设计了一种能生成富氢水的排便清肠器,集高氢量、弱碱性、负电位、小分子水为一体,平衡身体酸碱度,装置整体通过简单的扣接和插接完成,体积小,易于拆装,方便使用和携带。
本发明涉及纳米纤维素/二氧化钛/碳纳米管复合膜的制备方法及产品和应用,其制备方法,利用改性的溶胶凝胶方法将纳米纤维素与二氧化钛和碳纳米管复合,不仅可以进一步提高纤维素膜的离子电导率,同时可以提高其机械性能和耐热性。将该复合膜用于Mn2CoO4为负极材料的的锂离子纽扣电池中,图1是在100 mA/g的电流密度条件下循环图,首次放电比容量为1223 mAh/g,第二次放电比容量为580 mAh/g,经过50次循环后,放电比容量约为320 mAh/g,相对于第二次放电比容量,容量保持率为55.17%。
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本发明公开了一种多通道数字电源,包含主控制器,用户交互的按键控制电路、OLED显示电路,STM32F334控制最小系统板,BUCK/BOOST硬件电路,ADC采样电路,驱动电路以及防反接电路,采用主从式处理器架构,具有多路双向输入输出口和多路单向输出口,接口丰富,通过主控制器进行参数设定,传输给控制最小系统板,达到控制输出的效果,控制最小系统板将系统参数如电压电流等返回给主控板,主控板通过OLED进行显示;对于支持SMBUS协议的锂电池,可实现充放电功能的自适应;硬件具备串行通讯总线接口,可与电脑进行通讯,上位机显示和控制数字电源。
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本发明涉及一种2‑吲哚酮单氟溴类衍生物的制备方法,包括:S1:在无水THF中,2‑吲哚酮类化合物A和三氟乙酸乙酯在引发剂的引发下反应,反应结束后将反应液萃取、干燥、浓缩,得到中间体B;S2:将中间体B与Selectfluor在乙腈溶剂中反应,反应结束后将反应液萃取、干燥、浓缩、提纯,得到中间体C;S3:将中间体C、溴化锂、N‑溴代琥珀酰亚胺和三乙胺共同加入无水THF为溶剂中,进行反应,反应结束后将反应液经萃取、干燥、浓缩、提纯,得到2‑吲哚酮单氟溴类衍生物D。与现有技术相比,本发明中合成的2‑吲哚酮单氟溴类衍生物试剂产率高,最高收率达85%,反应条件温和,制备方法简便,易于操作,且适用于工业生产,可应用于医药农药等领域。
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本发明公开了一种2‑乙酰氧基异丁酰溴制备工艺,包括以下重量份的原料:380kg盐酸、180kg丙酮氰醇、328kg醋酸乙酯、240kg乙酰氯、240kg氯化亚砜、75kg无水溴化锂,步骤如下:S1,将380kg盐酸投入反应釜,温度上升至25℃,滴加入180kg丙酮氰醇,滴毕,在80-90℃之间,保温5小时后减压蒸出稀盐酸和水;S2,釜内温度冷却至100℃以下,先加入208kg醋酸乙酯,滴加入240kg乙酰氯,温度控制在45℃左右,滴加完毕60-70℃保温3小时,减压蒸馏回收醋酸乙酯。本发明通过控制反应和保温的温度,从而有利于各种原料的反应程度,进而得到含量较高的成品,减少了中间产物的量,减少了后续除杂流程,减低了企业的生产成本。
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本发明提供了一种采用MEMS传感器的电子烟,其中,包括:一用于抽吸检测的MEMS传感器,MEMS传感器检测使用者的抽吸气压并输出检测信号;一信号处理电路,设有信号输入端和信号输出端,信号输入端连接MEMS传感器;一控制电路,与信号处理电路的信号输出端连接,依据信号处理电路的输出信号产生控制信号;一烟雾产生装置,与控制电路连接;有益效果:通过使用MEMS传感器代替传统驻极体膜片,为电子烟烟杆内诸如锂电池等其他组件提供了更大的空间,同时还能减小传统电子烟使用时高温高湿环境对电子烟可靠性的影响。
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锂离子电动车领域公知的技术是把充电桩仅作为一个充电的装置同时电动汽车仅作为一个受电的装置。本申请公开了一种电动汽车及配套的多功能充电桩,两者充电时除电联接还有流体管道相连,同时充电桩内部配置了空调和热交换器模块、气体分析模块、灭火抑爆模块及流体驱动泵。充电的同时可对乘用空间和电池包调温、分析电池包的气氛并处置、必要时可将灭火剂注入电池包。本申请节约了电池包存储的电量且提高了电动车的安全性。
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本发明公开了一种电化学制备含硼聚硅烷的方法,属于无机非金属材料领域。在室温和惰性气体保护条件下,以三卤硅烷、烯丙基氯、硼氢化钠为原料,无水四氢呋喃为溶剂,高氯酸锂为电解质,金属镁块为电极,在周期换向的直流电场下进行电化学反应,得到含硼聚硅烷。该方法的反应条件温和,安全可控,原料价格低廉,制得的先驱体有较高的陶瓷转化率,可用于制备碳化硅‑碳化硼或硅硼碳氮高温陶瓷,在制备高性能高温陶瓷材料领域有广阔的应用前景。
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本发明属于类树枝状聚合物技术领域,具体为一种类树枝状聚合物及其合成方法和应用。本发明以4‑(乙烯基苯基)‑1‑丁烯作为重复单元,构建聚合物外围的链段;用仲丁基锂引发VSt聚合反应;再在Karstedt’s催化剂作用下,该双键与二甲基氯硅烷发生硅氢加成反应生成高活性的接枝位点,它可以与多种活性阴离子链发生偶合反应,从而制备出多组份的类树枝状共聚物。另外,还可以通过调控PVSt链段的聚合度来控制接枝位点的个数,制备出高接枝密度的类树枝状聚合物。这些类树枝状聚合物在降低聚合物加工粘度方面具有广阔的应用前景。另外,G4‑P2VP在三氟乙酸水溶液中溶解,而且其分子内的吡啶基团具有很强的配位能力,它在聚合物胶束方面具有广阔的应用前景。
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本申请提供了一种车辆通用总线控制系统以及使用该系统的汽车,该系统包括了整车网关、副网关、一路以太网以及四路CAN总线,其中,四路CAN总线分别为EV‑CAN总线、PT‑CAN总线、BC‑CAN总线和DT‑CAN总线;在应用于不同车型时,所述PT‑CAN总线、BC‑CAN总线、DT‑CAN总线连接的节点控制器及其对应的通信协议复用,由此该总线控制系统可以适用于纯电动汽车、传统燃油汽车以及燃料电池汽车等各类车型,使得采用了该总线控制系统的汽车采用同一车身底盘系统及内外饰造型风格的情况下,可以搭载汽油机、锂电池、燃料电池等不同动力系统,可最大化的提高零部件共用率,降低研发成本,缩短研发周期。
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本发明涉及一种MoS2@石墨烯复合纳米材料的合成方法。本发明采用一步水热合成法,以热解还原的氧化石墨烯、钼酸钠、硫脲为原料,三羟甲基氨基甲烷缓冲剂为溶剂,在多巴胺辅助作用下,制备了形貌均匀的MoS2@石墨烯复合纳米材料。TEM/SEM结果显示,大量的MoS2超薄纳米片均匀生长在石墨烯表面上,形成像网一样的结构紧紧包裹在石墨烯上面。从XRD谱图可知,MoS2结晶良好,属于六方晶系的2H?MoS2晶相。本发明工艺简单,条件可控,材料负载均一度高,制备的MoS2@石墨烯复合纳米材料在锂离子电池负极材料等新能源领域具有广泛的应用前景。
本发明自支撑石墨烯/碳纳米管杂化物泡沫负载氨基蒽醌类聚合物的制备方法,借助高沸点有机溶剂将氧化石墨烯/碳纳米管杂化物水分散液在湿态下转变为氧化石墨烯/碳纳米管杂化物有机分散液,再溶解氨基蒽醌类单体,形成氧化石墨烯/碳纳米管和氨基蒽醌的有机分散液;将所得有机分散液经高温溶剂热反应制备石墨烯/碳纳米管负载氨基蒽醌有机泡沫;由所述泡沫在含有氨基蒽醌类单体的有机电解液中进行电化学聚合得到自支撑石墨烯/碳纳米管杂化物泡沫负载氨基蒽醌类聚合物,使氨基蒽醌聚合物以纳米颗粒形式均匀牢固地负载在具有完善导电网络的石墨烯/碳纳米管泡沫上,该复合材料的电化学性能优异,能广泛应用于锂离子电池等电化学储能领域。
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本发明提供了一种利用竹原纤维制备柔性透明纳米纸的方法,以竹原纤维为原料,通过溶胀脱胶、脱木质素、漂白处理、纳米纤丝化处理、成纸等五步处理过程,制备得到柔性透明纳米纸。本发明采用高压过滤成膜,工艺过程简单,膜厚度可控;制得的透明纳米纸具有微孔结构,比表面积大,透明性和柔性的特点。本发明的透明纳米纸在太阳能薄膜电池、超级电容器、锂离子电池隔膜、催化载体、环境治理、抗静电等领域具有良好的应用前景。
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本发明属于纳米材料和化工材料技术领域,具体为一种氧化亚铜纳米线材料及其制备方法。本发明以市售硫氰酸亚铜粉末为前体,通过与碱溶液反应获得氧化亚铜纳米线材料。本发明工艺简单,易于批量生产。本发明制得的氧化亚铜纳米线材料可作为先进功能材料有广泛的用途,比如:用做作光电转换材料。此外,在催化、传感器、超级电容器、锂离子电池、光电功能器件以及大面积电子器件等领域也有广泛的应用。
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