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月用户图4.SiW-4IPS19的精细组装结构与理论模拟(a)SiW-4IPS19在高倍率下的TEM图像。川工策原【小结】本文报道了首例可用于高温无水质子传导的多金属氧簇杂化热致液晶电解质。
商业 【图文导读】图1.杂化液晶电解质(SiW-4IPSn)的制备及其柱状相结构形成示意图图2.SiW-4IPS19的核磁表征(a) IPS19和SiW-IPS19在CDCl3中的液态1HNMR。电力电价电费(c)SiW-4IPS19自组装结构的模拟结果。(b)SiW-4IPS19超薄切片的TEM图像,再起插图是相应的FFT衍射图案。
在高温条件下,变化液晶离子通道难以保持其结构稳定性,变化这在很大程度上限制了液晶电解质在高温条件下的应用,特别是在工作温度高于100℃的无水质子传导领域。附政图5.SiW-4IPS19的液晶行为(a)SiW-4IPS19随温度变化的储能模量和损耗模量。
研究者通过分子动力学模拟分析了该体系自组装结构的形成机理,解读揭示了聚合物配体在多金属氧簇表面的移动和重排对形成柱状相的重要作用。
(b)SiW-4IMS,月用户SiW-4IPS19和IPS19的DSC曲线。其中,川工策原化疗仍是治疗原发性肝癌的有效方法。
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