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Merck

36576

Supelco

Sulfur

PESTANAL®, analytical standard

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About This Item

Fórmula empírica (notación de Hill):
S
Número de CAS:
Peso molecular:
32.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24

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grado

analytical standard

Nivel de calidad

densidad de vapor

8.9 (vs air)

presión de vapor

1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)

Línea del producto

PESTANAL®

temp. de autoignición

450 °F

caducidad

limited shelf life, expiry date on the label

resistividad

2E23 μΩ-cm, 20°C

técnicas

HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable

bp

444.7 °C (lit.)

mp

112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)

aplicaciones

agriculture
environmental

Formato

neat

cadena SMILES

[S]

InChI

1S/S

Clave InChI

NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N

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Descripción general

Sulfur can play the role as a cathode material and can also find applications in electric and hybrid electric vehicles.[1] It can also form a composite with graphite, which can serve as an improved sulfur cathode materials for lithium-sulfur(Li-S) batteries with higher capacity and cycling stability.[2]
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.

Aplicación

Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.

Información legal

PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Pictogramas

Exclamation mark

Palabra de señalización

Warning

Frases de peligro

Clasificaciones de peligro

Skin Irrit. 2

Código de clase de almacenamiento

4.1B - Flammable solid hazardous materials

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 1

Punto de inflamabilidad (°F)

Not applicable

Punto de inflamabilidad (°C)

Not applicable

Equipo de protección personal

Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges


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Graphene-wrapped sulfur particles as a rechargeable lithium?sulfur battery cathode material with high capacity and cycling stability
Wang H, et al.
Nano Letters, 11, 2644-2647 (2011)
Feng-Quan Liu et al.
Science advances, 4(10), eaat5383-eaat5383 (2018-10-13)
High-energy lithium metal batteries (LMBs) are expected to play important roles in the next-generation energy storage systems. However, the uncontrolled Li dendrite growth in liquid electrolytes still impedes LMBs from authentic commercialization. Upgrading the traditional electrolyte system from liquid to
Porous hollow carbon@ sulfur composites for high?power lithium?sulfur batteries
Jayaprakash.N, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 123, 6026-6030 (2011)
Farhad Forouhar et al.
Nature chemical biology, 9(5), 333-338 (2013-04-02)
How living organisms create carbon-sulfur bonds during the biosynthesis of critical sulfur-containing compounds is still poorly understood. The methylthiotransferases MiaB and RimO catalyze sulfur insertion into tRNAs and ribosomal protein S12, respectively. Both belong to a subgroup of radical-S-adenosylmethionine (radical-SAM)
William Tam et al.
Journal of molecular biology, 425(14), 2450-2462 (2013-04-02)
The assembly of long non-contractile phage tails begins with the formation of the tail tip complex (TTC). TTCs are multi-functional protein structures that mediate host cell adsorption and genome injection. The TTC of phage λ is assembled from multiple copies

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