Przejdź do zawartości
Merck

939374

Sigma-Aldrich

Lithium acetate dihydrate

new

≥99.9% trace metals basis

Synonim(y):

Dwuwodzian soli litowej kwasu octowego, Sól litowa kwasu octowego

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór liniowy:
CH3COOLi · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.02
Beilstein:
3564320
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.

klasa czystości

for analytical purposes

Poziom jakości

typ

(High purity Salts)

Próba

≥99.9% trace metals basis

Formularz

powder or crystals
solid

zanieczyszczenia

≤1000 ppm (trace metals analysis)

kolor

white to off-white

pH

≤9.5

mp

53-56 °C (lit.)

rozpuszczalność

water: soluble

ślady anionów

chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm

ślady kationów

Al: <100 ppm
Cu: <100 ppm
Fe: <100 ppm
K: <100 ppm
Mg: <100 ppm
Na: ≤50 ppm
Pb: <100 ppm
Zn: <100 ppm

Zastosowanie

battery manufacturing

ciąg SMILES

[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O

InChI

1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1

Klucz InChI

IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Dwuwodny octan litu jest rozpuszczalnym, białym związkiem o jednowymiarowej strukturze. Dwuwodzian octanu litu ma różne zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, ceramicznym i laboratoriach badawczych. Jest często wykorzystywany jako źródło jonów litu w reakcjach chemicznych oraz jako prekursor w syntezie innych związków litu.[1]

Zastosowanie

Dwuwodzian octanu litu jest istotną solą o szerokim zakresie zastosowań. Jest on wykorzystywany jako składnik w formulacji i terapii leków, jako bufor do elektroforezy żelowej DNA i RNA oraz jako dodatek lub katalizator w produkcji tekstyliów i polimerów. Ponadto służy jako ferromagnetyczna nanocząstka, katalizator i materiał prekursorowy dla baterii[1]
Nasz dwuwodny octan litu, o czystości 99,9% w przeliczeniu na metale śladowe, służy jako doskonały prekursor dla baterii i katalizy. Niska zawartość metali śladowych i anionów sprawia, że szczególnie dobrze nadaje się do tych zastosowań.
  • Pirofosforan litowo-żelazowy (LiFe1.5P2O7) o strukturze monoklinicznej został z powodzeniem zsyntetyzowany przy użyciu dihydratu octanu litu w połączeniu z innymi octanami metali, w stosunku Li/Fe/P = 1,05:1,5:2, metodą mokrą-chemiczną. Utrzymanie odpowiedniego stężenia litu jest kluczowe, aby zapobiec utracie stechiometrii w produkcie końcowym. Materiał ten znalazł zastosowanie jako elektroda dodatnia w bateriach litowo-jonowych. Co ciekawe, elektroda wykazuje doskonałą pojemność przyrostową, wskazując na stabilną strukturę podczas początkowego cyklu, z pikami redoks obserwowanymi przy 3,33 i 3,22 V w stosunku do Li0/Li+.[2]
  • Warstwy LiMn2O4 zostały zsyntetyzowane na folii Au przy użyciu technik zol-żel i powlekania spinowego, wykorzystując dwuwodny octan litu i tetrahydrat octanu manganu w stosunku Li/Mn 1,1/2. Użyte cząstki miały średni rozmiar około 300 nm. Do zbadania zmian morfologicznych podczas nadmiernego rozładowania wykorzystano technikę EC-HS-AFM. Przechwycone obrazy ujawniły obecność struktur przypominających zmarszczki i schodki na powierzchni cząstek. Struktury te przypisano naprężeniom wywołanym przez zniekształcenia strukturalne podczas przemiany fazowej z sześciennej (LiMn2O4) do tetragonalnej (Li2Mn2O4). Tworzenie się fazy Li2Mn2O4 zostało potwierdzone poprzez analizę XRD ex situ. Co więcej, analizując obrazy EC-HS-AFM, pole powierzchni cząstek zostało ilościowo wyodrębnione w funkcji potencjału, zapewniając wgląd w nieodwracalne zachowanie ekspansji / kurczenia się cząstek[3]
  • Katody bezkobaltowe, w szczególności zmodyfikowane Mg i Zr LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO), zostały zsyntetyzowane przy użyciu dwuwodzianu octanu litu i innych octanów metali metodą zol-żel kwasu cytrynowego. Modyfikacje miały na celu poprawę wydajności elektrochemicznej katody, szczególnie w wysokich temperaturach, poprzez ograniczenie rozpuszczania Mn i dostosowanie miejsc międzywęzłowych. Modyfikacja ta zaowocowała zwiększoną stabilnością katody, wydłużając jej żywotność do 1000 cykli zarówno w temperaturze 25, jak i 50 °C[4]

Cechy i korzyści

  • Rozpuszczalny w wodzie
  • Średnia czystość (99,9%)
  • Niski poziom metali śladowych w ppm
  • Opłacalność
  • Niski poziom chlorków i siarczanów
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Kod klasy składowania

11 - Combustible Solids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 1

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

Anhydrous Lithium Acetate Polymorphs and Its Hydrates: Three-Dimensional Coordination Polymers
Casado M F J, et al.
Crystal Growth & Design, 11, 1021-1032 (2011)
Novel Lithium Iron Pyrophosphate (LiFe1.5P2O7) as a Positive Electrode for Li-Ion Batteries
Ramana C V, et al.
Chemistry of Materials, 19, 5319?5324-5319?5324 (2007)
Operando Imaging of Over-Discharge-Induced Surface Morphology Evolutions of LiMn2O4 Submicron-Sized Particles by Electrochemical High-Speed Atomic Force Microscopy
Yang P, et al.
Langmuir, 39, 13801?13806-13801?13806 (2023)
Evaluation of Electronic?Ionic Transport Properties of a Mg/Zr-Modified LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode for Li-Ion Batteries
Balducci L, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 15, 55620?55632-55620?55632 (2023)

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