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Des produits

Hexafluorophosphate de lithium Cas:21324-40-3 poudre blanche

Brève description:

Numéro de catalogue: XD90813
Cas : 21324-40-3
Formule moléculaire: F6LiP
Masse moléculaire: 151,91
Disponibilité: En stock
Prix:  
Préemballage : 5g USD5
Emballage en vrac : Citation requise

 


Détail du produit

Étiquettes de produit

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.


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