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Merck

757349

Sigma-Aldrich

Fluorethylencarbonat

greener alternative

99%

Synonym(e):

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

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


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

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. 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
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)
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
José Henrique das Neves et al.
Revista brasileira de parasitologia veterinaria = Brazilian journal of veterinary parasitology : Orgao Oficial do Colegio Brasileiro de Parasitologia Veterinaria, 29(1), e015819-e015819 (2020-04-03)
An evaluation was made of the effect of anthelmintic treatments on the performance of Simmental X Nellore crossbred calves before and after weaning. To this end, the calves were divided into three groups: (1) treated monthly with a low efficacy
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)

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