Passa al contenuto
Merck
Tutte le immagini(2)

Key Documents

775703

Sigma-Aldrich

Molybdenum(VI) oxide

nanopowder, 100 nm (TEM), 99.5% trace metals basis

Sinonimo/i:

Molybdenum trioxide

Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali


About This Item

Formula condensata:
MoO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23

Livello qualitativo

Saggio

99.5% trace metals basis

Forma fisica

nanopowder

Dimensione particelle

100 nm (TEM)

Punto di fusione

795 °C (lit.)

Stringa SMILE

O=[Mo](=O)=O

InChI

1S/Mo.3O
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N

Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti

Applicazioni

Molybdenum oxide nanoparticles have been studied in photocatalytic systems, as gas sensors for automobiles and as anodes in lithium ion batteries.
Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors.
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13 and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.

Pittogrammi

Health hazardExclamation mark

Avvertenze

Warning

Indicazioni di pericolo

Classi di pericolo

Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3

Organi bersaglio

Respiratory system

Codice della classe di stoccaggio

11 - Combustible Solids

Classe di pericolosità dell'acqua (WGK)

WGK 1

Punto d’infiammabilità (°F)

Not applicable

Punto d’infiammabilità (°C)

Not applicable


Scegli una delle versioni più recenti:

Certificati d'analisi (COA)

Lot/Batch Number

Non trovi la versione di tuo interesse?

Se hai bisogno di una versione specifica, puoi cercare il certificato tramite il numero di lotto.

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti

I clienti hanno visto anche

Slide 1 of 4

1 of 4

Prasad, A. K.; et al.
J. Mater. Sci., 38, 4347-4352 (2003)
Lee, S.H.; et al.
Advanced Materials, 20, 3627-3632 (2008)
Song, K.Y.; et al.
Chemistry of Materials, 13, 2349-2355 (2001)
Patrick R Brown et al.
Nano letters, 11(7), 2955-2961 (2011-06-15)
The ability to engineer interfacial energy offsets in photovoltaic devices is one of the keys to their optimization. Here, we demonstrate that improvements in power conversion efficiency may be attained for ZnO/PbS heterojunction quantum dot photovoltaics through the incorporation of
Seiichiro Murase et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(18), 2459-2462 (2012-04-11)
An MoO(3) film spin-coated from a solution prepared by an extremely facile and cost-effective synthetic method is introduced as an anode buffer layer of bulk-heterojunction polymer photovoltaic devices. The device efficiency using the MoO(3) anode buffer layer is comparable to

Articoli

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.

Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..

Contatta l'Assistenza Tecnica.