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Merck

310328

Sigma-Aldrich

Propylene carbonate

anhydrous, 99.7%

Sinónimos:

1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one

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About This Item

Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
107913
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
240 °C (lit.)

grado

anhydrous

Nivel de calidad

presión de vapor

0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)

Ensayo

99.7%

Formulario

liquid

temp. de autoignición

851 °F

lim. expl.

14.3 %

impurezas

<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)

índice de refracción

n20/D 1.421 (lit.)

pH

7 (20 °C, 200 g/L)

bp

240 °C (lit.)

mp

−55 °C (lit.)

densidad

1.204 g/mL at 25 °C (lit.)

cadena SMILES

CC1COC(=O)O1

InChI

1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3

Clave InChI

RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N

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Descripción general

Propylene carbonate can be synthesized from propylene oxide and CO2. Optically active form of propylene carbonate can be prepared from the reaction between CO2 and racemic epoxides. Decomposition of propylene carbonate on the graphite electrode in lithium batteries results in the formation of a lithium intercalated compound.
Propylene carbonate is a cyclic carbonate that is commonly used as a solvent and as a reactive intermediate in organic synthesis. It is being considered as a potential electrochemical solvent due to its low vapor pressure, high dielectric constant and high chemical stability.

Aplicación

Propylene carbonate may be used as a solvent for the asymmetric hydrogenation of nonfunctionalized olefins.

Pictogramas

Exclamation mark

Palabra de señalización

Warning

Frases de peligro

Clasificaciones de peligro

Eye Irrit. 2

Código de clase de almacenamiento

10 - Combustible liquids

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 1

Punto de inflamabilidad (°F)

269.6 °F - closed cup

Punto de inflamabilidad (°C)

132 °C - closed cup

Equipo de protección personal

Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter


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Catalytic performance of metal oxides for the synthesis of propylene carbonate from urea and 1, 2-propanediol.
Li Q, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 270(1), 44-49 (2007)
Propylene carbonate: a versatile solvent for electrochemistry and EPR.
Nelson RF & Adams RN.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 13(1), 184-187 (1967)
Vincenza Modafferi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-19)
The effect of the type of dopant (titanium and manganese) and of the reduced graphene oxide content (rGO, 30 or 50 wt %) of the α-Fe2O3@rGO nanocomposites on their microstructural properties and electrochemical performance was investigated. Nanostructured composites were synthesized
Xiao-Bing Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(12), 3732-3733 (2004-03-25)
This communication describes a convenient route to optically active propylene carbonate by a catalytic kinetic resolution process resulting from the coupling reaction of CO2 and racemic epoxides using simple chiral SalenCo(III)/quaternary ammonium halide catalyst systems.
The cathodic decomposition of propylene carbonate in lithium batteries.
Arakawa M and Yamaki JI.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 219(1-2), 273-280 (1987)

Artículos

Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.

The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.

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