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Merck

234842

Sigma-Aldrich

Molybdän(IV)-sulfid

greener alternative

powder, <2 μm, 98%

Synonym(e):

Molybdändisulfid

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
MoS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

Qualitätsniveau

Assay

98%

Form

powder

Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

Partikelgröße

<2 μm

Dichte

5.06 g/mL at 25 °C (lit.)

Anwendung(en)

battery manufacturing

Grünere Alternativprodukt-Kategorie

SMILES String

S=[Mo]=S

InChI

1S/Mo.2S

InChIKey

CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N

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Allgemeine Beschreibung

Molybdändisulfid ist ein zweidimensionales geschichtetes Material. Die Monoschichten der Übergangsmetall-Dichalcogenide (TMD) weisen Lichtleitfähigkeit auf. Die TMD-Schichten können mechanisch oder chemisch exfoliiert werden, um Nanoblätter zu bilden. TMD, wie MoS2 , haben nichtlineare optische Eigenschaften, was mittels Nanosekunden-Laserpulsen bei 1064 nm und 532 nm im Detail untersucht wurde.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.

Anwendung

Hydrogenierungs- und Isomerisierungskatalysator. Es wurde die Lichtreaktion von auf chemischem Weg gebildeten MoS2-Nanoblättern untersucht. Potentielle Anwendungsbereiche für MoS2 sind Elektronik und Optoelektronik.

Verpackung

In Glasflaschen

Lagerklassenschlüssel

13 - Non Combustible Solids

WGK

nwg

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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Optical limiting of layered transition metal dichalcogenide semiconductors
Dong N,et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States) null
Peiyu Ge et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(52), 6484-6486 (2012-05-26)
The activities of a series of MoS(2)-based hydrogen evolution catalysts were studied by biphasic reactions monitored by UV/Vis spectroscopy. Carbon supported MoS(2) catalysts performed best due to an abundance of catalytic edge sites and strong electronic coupling of catalyst to
Dominik Lembke et al.
ACS nano, 6(11), 10070-10075 (2012-10-09)
Two-dimensional (2D) materials such as monolayer molybdenum disulfide (MoS(2)) are extremely interesting for integration in nanoelectronic devices where they represent the ultimate limit of miniaturization in the vertical direction. Thanks to the presence of a band gap and subnanometer thickness
Dattatray J Late et al.
ACS nano, 6(6), 5635-5641 (2012-05-15)
Field effect transistors using ultrathin molybdenum disulfide (MoS(2)) have recently been experimentally demonstrated, which show promising potential for advanced electronics. However, large variations like hysteresis, presumably due to extrinsic/environmental effects, are often observed in MoS(2) devices measured under ambient environment.
Photoconductivity of solution-processed MoS 2 films.
Cunningham G, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(41), 6899-6904 (2013)

Artikel

Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.

An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.

Advances in materials have often been led by the development of new synthetic methods that provide control over size, morphology and structure. The preparation of materials in a scalable and continuous manner is critical when development moves beyond lab-scale quantities.

The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.

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