Přejít k obsahu
Merck
Všechny fotografie(1)

Hlavní dokumenty

769495

Sigma-Aldrich

Cobalt(II) chloride hexahydrate

≥97%

Synonyma:

Cobaltous chloride hexahydrate

Přihlásitk zobrazení cen stanovených pro organizaci a smluvních cen


About This Item

Lineární vzorec:
CoCl2 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
≥97%
97.0-102.0% (KT)
form:
solid

vapor pressure

40 mmHg ( 0 °C)

Quality Level

assay

≥97%
97.0-102.0% (KT)

form

solid

anion traces

nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.007%

cation traces

Fe: ≤0.005%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.05%

SMILES string

O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl

InChI

1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2

InChI key

GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L

Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů

Související kategorie

General description

Cobalt(II) chloride hexahydrate, a hydrated form of cobalt chloride, is employed in electroplating and catalyst preparation. It serves as a precursor for synthesizing electrode materials for lithium-ion batteries and acts as a catalyst in a range of organic reactions, including acetylation, tosylation of alcohols, and condensation reactions.

Application

Cobalt(II) chloride hexahydrate can be used as:      
  • An additive to the electron transport layer (ETL) in perovskite solar cells to improve their performance, particularly by reducing energy losses and increasing the open-circuit voltage.      
  • A cobalt source for doping ZnO nanostructures. The incorporation of cobalt ions into the ZnO matrix is crucial for modifying its electronic and optical properties.      
  • A precursor to modify cobalt metal-organic framework (Co-MOF) derived carbon microspheres for application as anode materials in lithium-ion batteries.

Analysis Note

Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulphates) ≤ 0.3 %

signalword

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1

Storage Class

6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects

wgk_germany

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Seznamy omezení vyplývajících z předpisů

Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.

EU REACH SVHC Candidate List

CAS No.

EU REACH Annex XVII (Restriction List)

CAS No.

Vyberte jednu z posledních verzí:

Osvědčení o analýze (COA)

Lot/Batch Number

Nevidíte správnou verzi?

Potřebujete-li konkrétní verzi, můžete vyhledat daný certifikát podle čísla dávky nebo čísla šarže.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Hyeohn Kim et al.
ACS nano, 15(1), 979-988 (2020-12-18)
Chiral inorganic nanomaterials have revealed opportunities in various fields owing to their strong light-matter interactions. In particular, chiral metal oxide nanomaterials that can control light and biochemical reactions have been highlighted due to their catalytic activity and biocompatibility. In this
Electroplating and characterization of cobalt-nickel-iron and nickel-iron for magnetic microsystems applications
Rasmussen, FE., et al.
Sensors and actuators A, Physical, 92, 242-248 (2001)
One-step synthesis of cobalt and nitrogen co-doped carbon nanotubes and their catalytic activity for the oxygen reduction reaction
Fu, S., et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 12718-12722 (2015)
Excellent lithium ion storage property of porous MnCo2O4 nanorods
Zeng, P., et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 23074-23084 (2016)
Sebastian Klemenz et al.
ChemSusChem, 11(18), 3150-3156 (2018-07-27)
High-performance catalysts for the oxygen-evolution reaction in water electrolysis are usually based on expensive and rare elements. Herein, mixed-metal borides are shown to be competitive with established electrocatalysts like noble metal oxides and other transition-metal(oxide)-based catalysts. Iron incorporation into nanoscale

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis.