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本发明涉及一种水滑石改性聚偏氟乙烯基聚合物电解质的的制备方法。它先采用共沉淀法制备全氟辛酸根插层水滑石,再在全氟辛酸根插层水滑石存在下进行偏氟乙烯原位分散聚合,得到水滑石改性聚偏氟乙烯复合树脂,最后将水滑石改性聚偏氟乙烯树脂在含锂盐的二甲基甲酰胺中溶解分散,冷却得到聚偏氟乙烯基凝胶电解质。由于采用偏氟乙烯分散聚合常用的全氟辛酸盐插层改性水滑石,水滑石与偏氟乙烯的亲合性好,易于实现聚偏氟乙烯在水滑石的插层和水滑石的剥离。制备的凝胶电解质具有锂离子传导率高、增塑剂挥发少、热稳定性好等优点。
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本发明公开了一种含三碳取代基的苯氧基亚胺钛配合物及其制备方法和应用,改催化剂的制备方法是由苯氧邻位含三碳取代基团的四氟配体经正丁基锂拔氢,再与四氯化钛配位并脱去氯化锂的反应得到。而配体由两种方法制备,一种是由含三碳取代基团的水杨醛和含氟苯胺通过缩合反应制得,另一种是由已得到的配体通过铂催化下的加氢和异构化反应制得。由于基团被引入到合适位置,此类催化剂在催化乙烯聚合时活性较高,对链转移有很强的控制力,能制备窄分布的超高分子量聚乙烯。以甲基铝氧烷作为助催化剂并在常压下催化乙烯均聚,活性可达2.26×106gPE·mol?1Ti·h?1,所制备的聚乙烯分子量在1, 000, 000以上。
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本发明公开了一种硅质砂岩的样品处理方法和化学物质检测方法,所述样品处理方法包括:(1)将硅质砂岩样品放入黄-铂坩埚中,经硫酸与氢氟酸在电炉上加热到冒三氧化硫白烟,升高温度直至驱尽三氧化硫,冷却;或者将硅质砂岩样品放入黄-铂坩埚中,采用高氯酸与氢氟酸在电炉加热到冒白烟,升高温度直至驱尽高氯酸白烟,冷却;(2)在黄-铂坩埚中加入四硼酸锂与溴化锂或碘化铵;(3)将黄-铂坩埚放入电热熔融炉中熔制,然后使熔液冷却成熔块;(4)将黄-铂坩埚与熔块浸入盐酸溶液或者硝酸溶液中,加热,清洗出黄-铂坩埚,继续加热直到熔块完全溶解,冷却,将溶液移至容量瓶中定容。本发明方法操作简单、耗时短、检测效率高,对环境污染小。
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本发明公开了一种凝胶聚合物电解质材料的制备方法及应用,包括以下步骤:将PEO、PETT、Sulfone和热引发剂按一定比例先后溶解在DMF中,然后加入一定比例的TEGDME和锂盐,磁力搅拌成为均质溶液;将所得的溶液用刮刀刮涂在玻璃板上,50‑70℃下加热1‑2min;将所得湿膜在常温下真空干燥12‑48h,即得到凝胶聚合物电解质材料。将得到的材料直接切片可做锂硫电池的电解质。该方法制备过程简单,产量大,成本低,可以大面积生产,易于实现工业化。本发明制备出的凝胶聚合物电解质材料在锂电池中具有良好的循环性能,应用于锂硫全电池中可以抑制穿梭效应,提高电池容量。
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本发明公开了一种多孔硅基复合材料及其制备和应用。所述多孔硅基复合材料是由多孔硅网络骨架以及其上负载的硅纳米颗粒和无定形SiOx纳米颗粒所构成,其中多孔硅网络骨架粒径为2~50μm,孔径为10~500nm,硅纳米颗粒粒径为1~100nm,SiOx纳米颗粒粒径为1~100nm,0
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种双掺杂包覆复合改性的三元正极材料及其制备方法。通过锂位点掺杂碱金属离子,过渡金属位掺杂多价过渡金属元素,再包覆无定型多价金属硫化物。所述双掺杂包覆复合改性的三元材料的化学通式为BS@Li1‑mAmNixCoyMnzB1‑x‑y‑z,其中A是Na、Mg碱金属中的一种或两种,0≤m≤0.10;B是多价过渡金属Sb、Bi、Sn等元素中的一种或多种,0.9≤x+y+z≤1。本发明设计了一种低成本,易实现的改性方法,能够显著提升三元材料的电化学性能,具有良好的应用前景。
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一种抗静电共聚酯的制备方法,它包括以下步骤:将氟化物改性的锰酸锂、磷酸铁锂纳米粉末、锗酸钠、钠基膨润土与乙二醇、对羟基苯甲酸、丁二醇混合研磨,制得改性乙二醇Ⅰ;将硅烷偶联剂改性的氧化锡晶须、导电性钛酸钾晶须与聚乙二醇、间苯二甲酸双羟乙酯?5?磺酸钠、乙二醇锑、抗氧剂、乙二醇混合研磨,制得改性乙二醇Ⅱ;将改性乙二醇Ⅰ与乙二醇、对苯二甲酸共混打浆进行酯化反应,在常压酯化?缩聚阶段加入改性乙二醇Ⅱ,进一步缩聚制得抗静电共聚酯,该改性聚酯可明显改善聚酯材料的抗静电性、吸湿性等性能, 同时增强聚酯材料的力学性能,可广泛应用于聚酯纤维、塑料、薄膜等产品的制备。
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本实用新型公开了一种多供电式电动工具,包括机身,所述机身内部设置电机和控制器,所述机身上设置有一个电池包安装槽,所述电池包安装槽内设置有用于固定便携式锂电池包的电池夹,通过所述电池夹与控制器的电源线进行电性相连,所述多供电式电动工具还包括一个可安装在所述电池包安装槽内的转接盒,所述转接盒与电池夹的配合位置设置有金属压片,所述转接盒上设置有可插接背包式锂电池包或交流市电的插接座,所述AC/DC插接座的插板与所述金属压片在所述转接盒内进行电性相连。本实用新型的有益效果是:可通过小容量的便携式锂电池包、较大容量的背包式锂电池包或交流市电等多种方式供电,可以适应不同场合、不同功率大小电动工具的使用需求。
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本实用新型公开了一种工业机器人智能协作实训平台,包括工作台、控制单元及设置在工作台上的SCARA机器人模块、六关节机器人模块、SCARA机器人工装夹具模块、六关节机器人工装夹具模块、仓储模块、电动滑台传送模块、旋转工作台模块、视觉检测模块、触摸屏模块、锂电池上料模块、锂电池盒盖上料模块、锂电池盒体上料模块和贴标模块,SCARA机器人模块与SCARA机器人工装夹具模块配合使用完成盒体上料、锂电池装盒,六关节机器人模块设置在电动滑台传送模块上,六关节机器人模块与六关节机器人工装夹具模块配合完成盒盖上料、封装、贴标、入库。本实用新型使学员学习机器人的灵活性、通过编程与设备运行结合学习编程语言、学习如何布局模块,培训效果好。
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本实用新型涉及一种智能除垢水箱,箱体的一侧设有与腔体连通的进水管,进水管上设有进水阀,箱体的一侧设有第一出水管和第二出水管,第一出水管上设有第一出水阀,第二出水管上设有第二出水阀,箱体一侧设有第一锂电池,箱体的内壁内设有加热电阻丝,加热电阻丝与第一锂电池之间连接有导电杆,箱体的上端设有第一轴套,第一轴套内贯穿有伸缩杆,箱体的上端安装有第二锂电池,第二锂电池一端安装有气缸,伸缩杆在腔体内安装有连接横杆,连接横杆一侧设有刮板安装座,刮板安装座一侧设有与箱体内壁接触布置的刮板,箱体内壁设有检测腔体内温度的测温探头,箱体外壁设有显示测温探头温度的温度显示屏。本实用新型方便了对水箱内水垢的清理。
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本发明公开了一种便携式太阳能照明装置,包括光伏发电模块、市电充电器、控制开关模块、锂离子电池组、电量显示模块、直流变换器,光伏发电模块与控制开关模块相连,市电充电器与控制开关模块相连,锂离子电池组与电量显示模块相连,还设置有逆变器和LED灯具,锂离子电池组与控制开关模块相连,控制开关模块与逆变器输入端相连,控制开关模块与直流变换器相连,逆变器输出端与LED灯具相连。本发明采用锂离子电池组作为储能单元,重量轻、储能量大、充电方式灵活。本发明集成有高亮度LED灯具,满足户外作业的照明需要。本发明逆变器能够对作业现场市电电气设备进行供电;直流变换器能够为工作现场低压设备供电:满足多种用电设备供电需要,适用面广泛。
一种B3+,Al3+,Mg2+,Y3+,F-共掺杂的锂离子固体电解质Li7La3Zr2O12,其特征在于化学计量式为Li7+y1+y2+2y3-mYxLa3-xBy1Aly2Mgy3Zr2-y1-y2-y3O12-mFm其中:x=0.1-0.3;y1=0.1-0.2;y2=0.1-0.2;y3=0.1-0.3;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶Y2O3∶La2O3∶B2O3∶Al2O3∶MgO∶ZrO2∶Li2F为3.25-3.85∶0.05-0.15∶1.35-1.45∶0.05-0.1∶0.05-0.1∶0.1-0.3∶1.3-1.7∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于5×10-4S/cm的室温锂离子电导率。
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本发明属于骨组织工程支架领域,具体涉及一种生物活性玻璃复合支架及应用,生物活性玻璃复合支架通过45S5 BG粉末混合XLS粉末通过模板复制和高温烧结法制备得到。添加硅酸镁锂后制成的生物活性玻璃/硅酸镁锂复合支架具有更好的力学性能,且具有较好的骨诱导性,可以作为人工骨支架材料。
本发明涉及一种纳米Li4Ti5O12/Li2TiO3复合电极材料及其制备方法,该复合电极材料由质量分数为5%‑25%的Li2TiO3和质量百分数为75%‑95%的Li4Ti5O12组成,离子导电性高,在高倍率下充放电容量和循环稳定性高。具体制备方法为:a、按摩尔比Li:Ti=(4.2‑5):5称取锂的化合物和钛的化合物;b、将锂的化合物溶解于醇溶剂中得到溶液A,将钛的化合物溶解于有机溶剂并加入表面活性剂得到溶液B;c、将溶液A和溶液B混合后经离心分散得到混合液;d、将混合液通过喷雾干燥得到混合物料;e、将混合物料经煅烧后破碎得到纳米Li4Ti5O12/Li2TiO3复合电极材料。
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一种聚合酯化余热利用方法及装置,所述的方法是:将酯化反应釜上部分离塔的塔顶废蒸汽引出并供给至少一台溴化锂制冷机作为热源,并在制冷机的冷凝水出口设置一收集罐,用泵将此部分水送至废水收集罐中,部分作为塔顶回流水,其它溢流至气提塔回收处理;从分离塔的塔顶引出废蒸汽的管线上增加有压力调节阀,以提高作为溴化锂制冷机热源的蒸汽压力;所述的装置,它包括至少一台溴化锂制冷机,酯化反应釜上部分离塔的塔顶上通过蒸汽管道连接于溴化锂制冷机的冷凝器上;所述的蒸汽管道上至少还串接有可以增加蒸汽管道内蒸汽压力的压力调节阀,而在蒸汽管道上还并联有一路蒸汽支管,该蒸汽支管连接有至少一空气换热器;它具有工艺简单,使用方便,安全、可靠,节能效果明显,降低了能源的浪费,提高了能源的循环利用,能真正达到节能减排目的等特点。
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本发明公开了一种海绵状碳材料及其制备方法和该材料在制备锂硫电池正极材料中的应用,属于锂硫电池材料领域。所述制备方法包括:(1)将碳酸盐粉体熔化,得到碳酸盐熔体;(2)热平衡,往碳酸盐熔体中加入氢化锂、氢化钠或氢化镁粉体进行还原反应;(3)反应结束后,冷却,取出固体产物至酸液中浸泡,过滤、洗涤、烘干,制得海绵状结构的碳材料。本发明利用碳酸熔盐作为碳源,原料来源广泛、易得、价格低廉,利于工业化实施;制备工艺简单,无废水废气排放,对环境友好。海绵状结构的碳材料拥有广阔的容硫空间,与单质硫复合所得的硫碳复合材料具有良好的容量保持率和循环稳定性,可作为锂硫电池的正极材料,广泛应用于高性能化学器件等领域。
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本发明公开了一种纳米多晶相玻璃陶瓷,该玻璃陶瓷的重量百分比组成为:二氧化硅70%、氧化锂3.1%-4%、氧化铝15%、氧化镁0.7%-1.2%、氧化锌0.8%-1.4%、氧化钙0.4%-0.7%、氧化硼0.2%、氧化钛1.8%-3.2%、氧化锆1.5%-2.3%、氧化钾和氧化钠的混合物1.8%-2.1%、氟化锂和/或五氧化磷0.1%-2.0%、以及氧化砷和氧化锑的混合物0.8%-0.9%。其生产方法如下:将上述组成成分研磨均匀后配置成混合料,经1350~1650℃熔制,成型,退火;再经500~800℃核化1~4小时,然后升温至700~1000℃晶化处理1~12小时。用本发明的方法生产的玻璃陶瓷,热膨胀系数低、机械强度高、成本低。
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本发明公开了一种生活污水净化用生物填料及其制备方法,所述生物填料由以下质量份的原料制成:滑石细粉35-48份、氧化铝粉25-40份、电熔石英18-32份、锂电气石微粉4-5份和改性二氧化钛0.5-1份。本发明采用体密度大的矿物如滑石细粉、氧化铝粉和电熔石英经高温体积膨胀合成体密度小的堇青石陶瓷,配合锂电气石微粉以及改性二氧化钛等高温体积收缩的原料,以聚丙烯球为造孔剂,制备的生物填料体积密度小、热膨胀系数低、气孔率高、表面积大、菌群生存率高和挂膜效果好,同时经高温烧成后的填料强度大,在反冲洗过程中不破碎,可以经过高温煅烧以去除填料中无法冲洗干净的残留物,实现反复使用。
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本发明涉及用于硫电极材料的制备装置及生产方法。硫电极材料制备装置包括混合器、储硫器、加热系统和真空系统;储硫器与混合器本体等高,多孔不锈钢管为底部宽、顶部窄的梯形钢管;孔对称分布在不锈钢管表面,孔径为1~20微米,孔数为2~10/平方厘米;电极材料为单质硫分散于多孔氧化物电极材料;多孔氧化物电极材料的颗粒介于10~500nm;多孔氧化物电极材料为空心五氧化二钒纳米粉体、空心镍钴锰锂氧化物纳米粉体、空心锰酸锂纳米粉体、空心镍钴锂氧化物纳米粉体的一种;硫单质占硫电极材料的质量分数为20~70%;硫电极材料表层包覆1~20%质量分数的导电聚合物:导电聚合物为聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩、聚丙烯腈的一种;该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:在电池领域具有很好的应用前景。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用。该复合凝胶聚合物电解质由复合电解质膜和液体电解质组成,其中复合电解质膜由两层或多层组成,其中至少有一层为能够传递锂离子的固态聚合物电解质,至少有一层为与该固态聚合物电解质不同的高分子材料。该复合凝胶电解质不但电导率高,锂离子迁移系数大,而且安全性能好,可应用于大容量、高功率、高能量密度的锂二次电池。
本发明公开了一种制备离子液体/过渡金属二硫化物气体分离膜的方法及其应用,步骤如下:1)将过渡金属二硫化物粉末MS2(M指相应过渡金属)与正丁基锂混合,得到锂插层的过渡金属二硫化物粉末LixMS2;2)将LixMS2加入至离子液体中混合超声,得到MS2的离子液体分散液;3)将分散液真空抽滤得到所需的离子液体/过渡金属二硫化物气体分离膜,并应用于气体分离。本发明实现了LixMS2在超声过程中与离子液体相互作用形成MS2二维层状材料,同时将离子液体原位地引入二维片层中间;超声中产生的LiBF4也提高了复合膜的CO2分离性能;进而利用离子液体的限域作用以及对不同气体溶解度的差异,实现气体分离。本发明所制备的气体分离膜在气体分离上有很高的应用价值,制备过程简洁高效。
本申请公开了一种改性石墨负极材料,该改性石墨负极材料包括石墨主体材料和氟化碳材料,氟化碳材料的化学式表示为CFx。具有氟化碳材料保护层的石墨负极起到稳定、增强固态电解质界面膜,引导锂离子在石墨负极上均匀嵌入、脱出的作用,从而该改性石墨负极材料装配的电池具有显著提升的性能。本发明还公开了改性石墨负极材料的制备方法,以及一种锂离子电池的制备方法。
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本发明公开了一种聚合物固体电解质膜及其制备方法,该聚合物固体电解质膜由聚合物基体与复合离子液体组成,所述的复合离子液体由锂盐和含氮杂环化合物形成。本发明将离子液体引入到聚合物固体电解质膜中,使其兼具离子液体和聚合物固体电解质的优点,得到不依靠水、导电率高、安全性好、离子导电率好以及机械性能高的自支撑电解质,除了能够广泛应用在锂离子电池领域外,在电子、医疗、空间技术、电致显色、光电学、传感器等领域也有良好的应用前景。
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本发明涉及一种移动电源装置,目的是解决现有技术中产品功能单一、使用不便的问题,提供了一种多功能手机移动电源装置,集充电、供电、信息存储和交换于一体,以方便人们的出行。包括一个壳体、安装在壳体内的控制线路板、与壳体相连并与控制线路板电连接的充电器,在所述壳体内还设有锂电池,所述控制线路板包括将锂电池电压转换成手机电源电压的电压转换电路;在所述壳体内还设有存储芯片。本装置将手机的充电、不停电电源和移动硬盘融合在一起,一机多用,方便人们携带,解除了人们出门时的后顾之忧。
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一种染料敏化纳米晶太阳能电池准固态电解质,其特征在于包括如下组分:聚氧乙烯和聚四氟乙烯偏六氟丙烯混合物、二氧化硅纳米粒子、摩尔比为1∶7~1∶10的I2/KI氧化还原电对、双(三氟甲基磺酰亚胺)锂及有机溶剂A。本发明还公开了该电解质的制备方法和应用。与现有技术相比,本发明的优点在于:通过双(三氟甲基磺酰亚胺)锂增塑改性的准固态电解质染料敏化纳米晶太阳能电池的短路电流和光电转换效率皆有较大提高。
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一种电机齿轮箱所用润滑油脂的配方,其特征在于所包含的各组份及含量(重量百分比)分别为:十二羟基硬脂酸锂:12%~16%;水杨酸锂:2.6%~3.3%;苯荃-2-萘胺:0.9%~1.1%;石油磺酸钡:1.7%~2.3%;二硫化钼:6.2%~7.6%;氟化硫代硼酸脂胺盐:2.7%~3.3%;糖酐多醇:9.2%~10.5%;其余为合成基础油。该润滑油具有降低齿轮啮合运转噪声,延长齿轮使用寿命等的特点,同时,可对齿轮的粗糙金属表面进行修复。
本发明涉及到一种苯乙烯类、六氯丁二烯和丙烯腈三元共聚催化剂及三元共聚方法,其特征在于:在惰性气体氛围的干燥的单口玻璃瓶中,将三异丁基铝和丁基锂溶解于第一溶剂中,玻璃瓶的瓶口用乳胶管密封,在40-50℃水浴中恒温放置10-20分钟,冷却后即得铝-锂催化剂;所述三异丁基铝和丁基锂摩尔比为1∶3~3∶1;所述第一溶剂选自四氢呋喃、苯甲醚、1,4-二氧六环、环己酮或甲苯;所述第一溶剂的用量与所述三异丁基铝和丁基锂之和的比例为20毫升:0.04~0.09摩尔。本发明提供的催化剂制备方法简单,催化活性好,催化效率高,反应温度低,共聚物收率高,并且制得的三元共聚物的后处理程序简单,共聚产物经甲醇浸泡后,聚合产物很容易洗涤分离。
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本发明提供一种聚[1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪]及其制备方法和应用,具有如式(I)所示结构式。将1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪单体溶于氯仿中,加入氧化剂无水三氯化铁在氮气保护下于温度20~60℃充分反应10~100h,反应结束后加入甲醇使产物沉淀,过滤,然后真空干燥,得到式(I)所示的聚[1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪]。此外,本发明还提供一种聚[1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪]作为锂离子电池正极材料的应用。本发明构建了一种具有一定孔隙度和三维网络结构的新型共轭高分子材料,改善作为正极材料的电子传输性能,用本发明做锂电池正极与其他材料相比,具有优越的循环稳定性、显著的充放电电压平台、较高的充放电比容量。
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发明涉及车载用品技术领域,公开了一种车载充气泵,包括由下盖、上盖和面板组成的壳体,下盖与上盖连接,上盖与面板连接,下盖内设有锂电池,上盖上有套住锂电池的外壳,外壳内设有容纳锂电池进入的腔体;下盖内还设有气泵组件以及出气管,气泵组件与出气管连接,气泵组件与锂电池电连接;气泵组件包括散热叶片、电机、第一齿轮、第二齿轮和气泵,电机顶部的输出轴与第一齿轮连接,第一齿轮和第二齿轮啮合,第二齿轮与气泵上的连杆通过一根转轴转动连接。下盖内设有智能组件,智能组件包括处理器、充电接口、按钮输入模块、振动传感器和显示屏。本发明具有结构简单紧凑、散热效果好、有效减振、保护充气泵内部元件的优点。
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本发明公开了一种高导电的芳香聚合物离子液体隔膜材料及其制备方法,包括阳离子和阴离子,该阳离子是氢离子或者金属离子中的至少一种离子和有机分子结合形成的复合阳离子,该阴离子是连接在含芳香苯环聚合物侧链上的含氟磺酸阴离子或者含氟磺酰亚胺阴离子。与现有技术相比,本发明的聚离子液体隔膜材料具有离子液体不易流失、导电率不依靠水,可阻挡OH-阴离子、甲醇或者钒离子穿透等优点,可以形成具有强离子活性、高化学稳定性、低离子激活能以及易于吸附有机极性溶剂稳定的离子通道,是一种可以应用于锂离子电池、二次锂离子电池、甲醇燃料电池、液流电池、电渗析水处理、原子能工业及分析、催化合成和氯碱工业等多种领域的理想隔膜材料。
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