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Merck

914819

Sigma-Aldrich

Cäsiumiodid

AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)

Synonym(e):

Cesium monoiodide

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
CsI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.23
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
crystals

Produktlinie

AnhydroBeads

Qualitätsniveau

Assay

99.999% trace metals basis

Form

crystals

Partikelgröße

-10 mesh

mp (Schmelzpunkt)

626 °C (lit.)

Dichte

4.51 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES String

[I-].[Cs+]

InChI

1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1

InChIKey

XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M

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Anwendung

Cesium iodide anhydrous can be used as a precursor or component in the synthesis of the perovskite absorber layer in perovskite solar cells. By introducing cesium iodide into the perovskite composition, the bandgap of the material can be tuned to better match the solar spectrum, optimizing the light absorption and energy conversion efficiency of the solar cell.
Cesium iodide finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade CsI can readily be dissolved in 1:1 vol DMF/DMSO to yield 1M solution.

Leistungsmerkmale und Vorteile

Häufig in Geräten wie Leuchtstoff-Bildschirmen für die medizinische Bildgebung, Szintillatoren, Kalorimetern und in einer Vielzahl von Teilchendetektoren verwendet.

Verpackung

Packaged in ampules

Rechtliche Hinweise

AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

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Piktogramme

Health hazardEnvironment

Signalwort

Warning

H-Sätze

Gefahreneinstufungen

Aquatic Acute 1 - Repr. 2

Lagerklassenschlüssel

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable


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Cesium Iodide Interface Modification for High Efficiency, High Stability and Low Hysteresis Perovskite Solar Cells
Han F, et al.
Electrochimica Acta, 236, 122-130 (2017)
Kang Wang et al.
Nature communications, 9(1), 4544-4544 (2018-11-02)
As the black cesium lead iodide (CsPbI3) tends to transit into a yellow δ-phase at ambient, it is imperative to develop a stabilized black phase for photovoltaic applications. Herein, we report a distorted black CsPbI3 film by exploiting the synergistic

Artikel

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