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Merck

757349

Sigma-Aldrich

Fluorethylencarbonat

greener alternative

99%

Synonym(e):

4-Fluor-1,3-dioxolan-2-one, FEC

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About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
C3H3FO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

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Qualitätsniveau

Assay

99%

Form

solid

Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

bp

212 °C

mp (Schmelzpunkt)

18-23 °C

Dichte

1.485 g/cm3

Anwendung(en)

battery manufacturing

Grünere Alternativprodukt-Kategorie

Lagertemp.

2-8°C

SMILES String

FC1COC(=O)O1

InChI

1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2

InChIKey

SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N

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Allgemeine Beschreibung

Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.

Anwendung

Fluorethylencarbonat (FEC) kann als Zusatzlösungsmittel für die Erzeugung von Elektrolyten dienen, die eine reversible Kapazität von 2,5 Ah g−1 besitzen können. Es wird außerdem bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet.[1][2][3] FEC ermöglicht die Bildung einer dünnen, glatten und stabilen passiven Feststoff-Elektrolyt-Grenzphasen(SEI)-Schicht, die im Elektrolyt nicht löslich ist und so die Zyklisierungseffizienz und die Entladeleistungsretention der sekundären Batterie erhöht.

Piktogramme

Exclamation mark

Signalwort

Warning

Gefahreneinstufungen

Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable


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Chuanfang John Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 849-849 (2019-02-23)
The ever-increasing demands for advanced lithium-ion batteries have greatly stimulated the quest for robust electrodes with a high areal capacity. Producing thick electrodes from a high-performance active material would maximize this parameter. However, above a critical thickness, solution-processed films typically
Ben Breitung et al.
Scientific reports, 7(1), 13010-13010 (2017-10-14)
Si holds great promise as an alloying anode material for Li-ion batteries with improved energy density because of its high theoretical specific capacity and favorable operation voltage range. However, the large volume expansion of Si during electrochemical reaction with Li
Fluoroethylene carbonate additives to render uniform Li deposits in lithium metal batteries
Zhang X, et al.
Advances in Functional Materials, 27(10), 1605989-1605989 (2017)
Yu-Ting Weng et al.
Nature communications, 10(1), 5824-5824 (2019-12-22)
High coulombic efficiency and dendrite suppression in carbonate electrolytes remain challenges to the development of high-energy lithium ion batteries containing lithium metal anodes. Here we demonstrate an ultrathin (≤100 nm) lithium-ion ionomer membrane consisting of lithium-exchanged sulfonated polyether ether ketone embedded
High performance silicon nanoparticle anode in fluoroethylene carbonate-based electrolyte for Li-ion batteries
Lin Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48(58), 7268-7270 (2012)

Artikel

Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.

Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.

Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.

The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.

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Fragen

1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?

    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf

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  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?

    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf

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