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Hexafluorofosfato de litio Cas: 21324-40-3 polvo blanco

Breve descripción:

Numero de catalogo: XD90813
Cas: 21324-40-3
Fórmula molecular: F6LiP
Peso molecular: 151.91
Disponibilidad: En stock
Precio:  
preempacado: 5g USD5
Paquete a granel: Solicitud de cotización

 


Detalle del producto

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Numero de catalogo XD90813
nombre del producto       hexafluorofosfato de litio

CAS

21324-40-3

Fórmula molecular

F6LiP

Peso molecular

151.91
Detalles de almacenamiento Temperatura ambiente
Código Arancelario Armonizado 28269020

 

Especificaciones del producto

Apariencia polvo blanco
Ensayo 99%
Densidad 1.5
Punto de fusion 200 ℃ (diciembre)
punto de inflamabilidad 25 ºC
PSA 13.59000
logP 3.38240

 

Los nanomateriales de carbono hidrogenado exhiben muchas ventajas tanto en propiedades mecánicas como electroquímicas y, por lo tanto, tienen una amplia gama de aplicaciones potenciales.Sin embargo, rara vez se han estudiado métodos para controlar la hidrogenación y el efecto de la hidrogenación en la microestructura y las propiedades de los nanomateriales producidos.Aquí informamos la síntesis de nanoesferas de carbono hidrogenadas (HCNS) con diferentes grados de hidrogenación mediante un método solvotérmico sencillo, en el que se utilizó C2H3Cl3/C2H4Cl2 como precursor de carbono y potasio como reductor.El nivel de hidrogenación de las nanoesferas obtenidas depende de la temperatura de reacción y una temperatura más alta conduce a una hidrogenación más baja debido al hecho de que la ruptura de los enlaces CH requiere más energía externa.La temperatura de reacción también afecta el diámetro de los HCNS y se producen esferas más grandes a temperaturas más altas.Más importante aún, el tamaño y el grado de hidrogenación son factores críticos para determinar las propiedades electroquímicas de los HCNS.Las nanoesferas sintetizadas a 100 °C tienen un tamaño más pequeño y un mayor grado de hidrogenación y muestran una capacidad de 821 mA hg(-1) después de 50 ciclos, que es significativamente superior a la de los HCNS producidos a 150 °C (450 mA hg (-1)).Nuestro estudio abre una vía posible para la obtención de materiales anódicos de alto rendimiento para baterías recargables de iones de litio.


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