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Merck

757349

Sigma-Aldrich

Fluoroethylene carbonate

greener alternative

99%

Sinónimos:

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

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About This Item

Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3FO3
Número de CAS:
Peso molecular:
106.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23

Nivel de calidad

Ensayo

99%

Formulario

solid

características de los productos alternativos más sostenibles

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

sustainability

Greener Alternative Product

bp

212 °C

mp

18-23 °C

densidad

1.485 g/cm3

aplicaciones

battery manufacturing

categoría alternativa más sostenible

temp. de almacenamiento

2-8°C

cadena SMILES

FC1COC(=O)O1

InChI

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

Clave InChI

SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N

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Descripción general

We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.

Aplicación

Fluoroethylene carbonate (FEC) can be used as a co-solvent for the formation of electrolytes, which can exhibit a reversible capacity of 2.5 Ah g−1. It can be further used in the fabrication of lithium-ion batteries. FEC enables the formation of thin, smooth and stable passive solid electrolyte interphase (SEI) layer, which is insoluble in the electrolyte, in turn increasing the cycling efficiency and discharge capacity retention of the secondary battery.

Pictogramas

Exclamation mark

Palabra de señalización

Warning

Frases de peligro

Clasificaciones de peligro

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

Código de clase de almacenamiento

11 - Combustible Solids

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 1

Punto de inflamabilidad (°F)

Not applicable

Punto de inflamabilidad (°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
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
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)

Artículos

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

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