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Litio esafluorofosfato Cas:21324-40-3 polvere bianca

Breve descrizione:

Numero di catalogo: XD90813
Caso: 21324-40-3
Formula molecolare: F6LiP
Peso molecolare: 151,91
Disponibilità: In magazzino
Prezzo:  
Preconfezionamento: 5g USD5
Pacchetto all'ingrosso: Richiedi preventivo

 


Dettagli del prodotto

Tag del prodotto

Numero di catalogo XD90813
nome del prodotto       Litio esafluorofosfato

CAS

21324-40-3

Formula molecolare

F6LiP

Peso molecolare

151,91
Dettagli di archiviazione Temperatura ambiente
Codice tariffario armonizzato 28269020

 

Specifiche di prodotto

Aspetto polvere bianca
Saggio 99%
Ddensità 1.5
Punto di fusione 200℃ (dec.)
punto d'infiammabilità 25 °C
PSA 13.59000
logP 3.38240

 

I nanomateriali di carbonio idrogenato presentano molti vantaggi nelle proprietà sia meccaniche che elettrochimiche, e quindi hanno una vasta gamma di potenziali applicazioni.Tuttavia, raramente sono stati studiati metodi per controllare l'idrogenazione e l'effetto dell'idrogenazione sulla microstruttura e sulle proprietà dei nanomateriali prodotti.Qui riportiamo la sintesi di nanosfere di carbonio idrogenato (HCNS) con diversi gradi di idrogenazione mediante un facile metodo solvotermico, in cui C2H3Cl3/C2H4Cl2 è stato utilizzato come precursore del carbonio e potassio come riducente.Il livello di idrogenazione delle nanosfere ottenute dipende dalla temperatura di reazione e una temperatura più alta porta a una minore idrogenazione dovuta al fatto che la rottura dei legami CH richiede più energia esterna.La temperatura di reazione influisce anche sul diametro degli HCNS e sfere più grandi vengono prodotte a temperature più elevate.Ancora più importante, la dimensione e il grado di idrogenazione sono entrambi fattori critici per determinare le proprietà elettrochimiche degli HCNS.Le nanosfere sintetizzate a 100 °C hanno dimensioni inferiori e un grado di idrogenazione più elevato e mostrano una capacità di 821 mA hg(-1) dopo 50 cicli, che è significativamente superiore a quella degli HCNS prodotti a 150 °C (450 mA hg (-1)).Il nostro studio apre una possibile strada per ottenere materiali anodici ad alte prestazioni per batterie ricaricabili agli ioni di litio.


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