Hexafluorophosphate de lithium Cas:21324-40-3 poudre blanche
Numéro de catalogue | XD90813 |
Nom du produit | Hexafluorophosphate de lithium |
CAS | 21324-40-3 |
Formule moléculaire | F6LiP |
Masse moléculaire | 151,91 |
Détails de stockage | Température ambiante |
Code tarifaire harmonisé | 28269020 |
Spécification de produit
Apparence | poudre blanche |
Essai | 99% |
Dintensité | 1.5 |
Point de fusion | 200℃ (déc.) |
Point d'éclair | 25 °C |
Message d'intérêt public | 13,59000 |
logP | 3.38240 |
Les nanomatériaux de carbone hydrogénés présentent de nombreux avantages dans les propriétés mécaniques et électrochimiques, et ont donc un large éventail d'applications potentielles.Cependant, les méthodes pour contrôler l'hydrogénation et l'effet de l'hydrogénation sur la microstructure et les propriétés des nanomatériaux produits ont rarement été étudiées.Nous rapportons ici la synthèse de nanosphères de carbone hydrogénées (HCNS) avec différents degrés d'hydrogénation par une méthode solvothermique facile, dans laquelle C2H3Cl3/C2H4Cl2 a été utilisé comme précurseur de carbone et de potassium comme réducteur.Le niveau d'hydrogénation des nanosphères obtenues dépend de la température de réaction et une température plus élevée conduit à une hydrogénation plus faible en raison du fait que la rupture des liaisons CH nécessite plus d'énergie externe.La température de réaction affecte également le diamètre des HCNS et des sphères plus grandes sont produites à des températures plus élevées.Plus important encore, la taille et le degré d'hydrogénation sont deux facteurs critiques pour déterminer les propriétés électrochimiques des HCNS.Les nanosphères synthétisées à 100 °C ont une taille plus petite et un degré d'hydrogénation plus élevé et montrent une capacité de 821 mA hg(-1) après 50 cycles, ce qui est nettement supérieur à celui des HCNS produits à 150 °C (450 mA hg (-1)).Notre étude ouvre une voie possible pour obtenir des matériaux d'anode performants pour les batteries lithium-ion rechargeables.