Przejdź do zawartości
Merck

283622

Sigma-Aldrich

Nickel(II) hydroxide

Synonim(y):

Nickel dihydroxide, Nickelous hydroxide

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór liniowy:
Ni(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23

klasa czystości

reference material

Poziom jakości

Postać

powder

stężenie

60.0-70.0% Ni (EDTA titration)

mp

230 °C (lit.)

gęstość

4.1 g/mL (lit.)

Zastosowanie

battery manufacturing

ciąg SMILES

O[Ni]O

InChI

1S/Ni.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2

Klucz InChI

BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Zastosowanie

Nickel hydroxide was used as a reference material in a study where the influence of stacking faults on the electrochemical activity of Ni(OH)2 electrodes was studied.
This page may contain text that has been machine translated.

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation

Organy docelowe

Lungs

Kod klasy składowania

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

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable

Środki ochrony indywidualnej

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


Certyfikaty analizy (CoA)

Poszukaj Certyfikaty analizy (CoA), wpisując numer partii/serii produktów. Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Claudia Huber et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(7), 2063-2080 (2012-01-14)
Research into the origin of evolution is polarized between a genetics-first approach, with its focus on polymer replication, and a metabolism-first approach that takes aim at chemical reaction cycles. Taking the latter approach, we explored reductive carbon fixation in a
Sougata Sarkar et al.
Inorganic chemistry, 49(19), 8813-8827 (2010-09-10)
A surfactantless, trouble-free, and gentle wet chemistry approach has been used to interpret the precisely controlled growth of β-Ni(OH)(2) with the assistance of ammonia and nickel acetate from seedless mild hydrothermal conditions. A thorough investigation of the reaction kinetics and
Huaqiang Cao et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(2), 489-494 (2009-12-10)
Constructing complex nanostructures has become increasingly important in the development of hydrogen storage, self-cleaning materials, and the formation of chiral branched nanowires. Several approaches have been developed to generate complex nanostructures, which have led to novel applications. Combining biology and
S Junaid S Qazi et al.
Journal of colloid and interface science, 348(1), 80-84 (2010-05-15)
Experimental evidence for the existence of 'cubatic' order in a colloidal dispersion of plate-like particles is presented. In a 'cubatic' phase, disk-like particles self-assemble with domains of a few parallel plates and the director tends to be orthogonal in adjacent
Marcio Vidotti et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 7(9), 3221-3226 (2007-11-21)
Nickel hydroxide nanoparticles with different amounts of cobalt atoms in the structure forming a unique material, were synthesized by using ultrasonic radiation. The particles of 5 nm diameter were prepared and characterized by X-Ray diffraction, Raman and Infrared spectroscopies, and

Produkty

Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.

The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.

Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.

Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej