Przejdź do zawartości
Merck

900809

Sigma-Aldrich

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate

98%, H2O <500 ppm

Synonim(y):

Tetrafluoroboran N-n-butylo-N-metylopirolidyniowy, Tetrafluoroboran butylometylopirolidyniowy

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100

klasa czystości

battery grade

Próba

98%

Formularz

powder

skład

H2O, <500 ppm

zanieczyszczenia

≤500 ppm H2O

mp

150 °C

Zastosowanie

battery manufacturing

ciąg SMILES

F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1(C)CCCC1

InChI

1S/C9H20N.BF4/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)5/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1

Klucz InChI

PGCVCJOPLBWQHU-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Zastosowanie

Ciecze jonowe (IL) to stopione sole o temperaturze topnienia poniżej 100 °C. Zwykle składają się z pary organicznego kationu i anionu. Ciecze jonowe wykazują unikalne właściwości, takie jak brak lotności, wysoka stabilność termiczna i wysokie przewodnictwo jonowe, dzięki czemu znajdują zastosowanie jako elektrolity w bateriach litowo-sodowych i barwnikowych ogniwach słonecznych. Są one również wykorzystywane jako media do syntezy polimerów przewodzących i materiałów elektrod interkalacyjnych.[1][2][3]
Tetrafluoroboran 1-butylo-1-metylopirolidyniowy, zielony rozpuszczalnik, jest cieczą jonową, która może być stosowana do tworzenia roztworu elektrolitycznego. Roztwór elektrolityczny może być wykorzystywany w różnych zastosowaniach, takich jak kondensatory dwuwarstwowe, baterie polimerowe i siłowniki półprzewodnikowe.[4][5][6]
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Piktogramy

Exclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Warning

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Respiratory system

Kod klasy składowania

11 - Combustible Solids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

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

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Quantum chemical studies on the simultaneous interaction of thiophene and pyridine with ionic liquid
Anantharaj R and Banerjee T
AIChE Journal, 57(3), 749-764 (2011)
The effect of ionic liquid type on the properties of hydrogenated nitrile elastomer/hydroxy-functionalized multi-walled carbon nanotube/ionic liquid composites
Likozar B
Soft Matter, 7(3), 970-977 (2011)
Influence of the salt concentration on the electrochemical performance of electrodes for polymeric batteries
Gerlach P, et al.
Electrochimica Acta, 306(3), 610-616 (2019)
Ionic liquids and their solid-state analogues as materials for energy generation and storage.
MacFarlane DR, et al.
Nature Reviews. Materials, 1, 15005-15005 (2016)
Masayoshi Watanabe et al.
Chemical reviews, 117(10), 7190-7239 (2017-01-14)
Ionic liquids (ILs) are liquids consisting entirely of ions and can be further defined as molten salts having melting points lower than 100 °C. One of the most important research areas for IL utilization is undoubtedly their energy application, especially

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

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