コンテンツへスキップ
Merck

549657

Sigma-Aldrich

酸化スズ(IV)

greener alternative

nanopowder, ≤100 nm avg. part. size

別名:

酸化スズ, 酸化第二スズ

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

化学式:
SnO2
CAS番号:
分子量:
150.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

フォーム

nanopowder

品質水準

環境により配慮した代替製品の特徴

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

sustainability

Greener Alternative Product

平均部品サイズ

≤100 nm

密度

6.95 g/mL at 25 °C (lit.)

アプリケーション

battery manufacturing

環境により配慮した代替製品カテゴリ

SMILES記法

O=[Sn]=O

InChI

1S/2O.Sn

InChI Key

XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド

詳細

メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
酸化スズ(IV)ナノパウダーは、リチウムイオン電池の製作に使用できる電極材料の1クラスです。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のよりグリーンで持続可能な電池の生成が可能になります。
酸化スズは、禁制帯幅の広いn型半導体です。酸化スズの熱安定性が研究されました。低コスト、高ガス検知能力、低応答時間、高速回復などのユニークな特性により、ガスセンサーの有望な材料となっています。さらに、汚染ガスまたは有毒ガスおよびその他の種の検出に適用できる可能性があり、光電子デバイスにも有効に使用できる可能性があります。メソポーラス酸化スズペーストベースの太陽電池用の光アノード。このプロセスでは、高粘度の印刷可能なペーストが、スクリーン印刷を使用して半加工シリカウェーハに印刷されます。このプロセスにより、優れた製造歩留まりで統合マイクロアレイが実現しました。酸化スズナノ粒子は、沈殿、水熱、ゾルゲル、加水分解、高分子前駆体法、および炭素熱還元により合成できます。

アプリケーション

熱触媒および半導体ガスセンサーアプリケーション用のナノ結晶SnO2材料の比較研究。

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

nwg

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (PPE)

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物

名称等を表示すべき危険物及び有害物

労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物

名称等を通知すべき危険物及び有害物

Jan Code

549657-25G:4548173944111
549657-VAR:
549657-BULK:
549657-5G:4548173944128


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

この製品を見ている人はこちらもチェック

Comparative study of nanocrystalline SnO 2 materials for gas sensor application: thermal stability and catalytic activity
Pavelko RG, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 137(2), 637-643 (2009)
Comparative study of nanocrystalline SnO 2 materials for gas sensor application: thermal stability and catalytic activity
Sensors and Actuators B, Chemical, 137(2), 637-643 (2009)
Ameer Azam et al.
International journal of nanomedicine, 8, 3875-3881 (2013-10-22)
High-quality single-crystalline SnO₂ nanorods were synthesized using a microwave-assisted solution method. The nanorods were characterized using X-ray diffraction (XRD), field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), ultraviolet-visible and Raman spectroscopy, Brunauer-Emmett-Teller (BET), and electrical resistance measurements. The XRD
Water bathing synthesis of high-surface-area nanocrystal-assembled SnO 2 particles
Masuda Y, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 189, 21-24 (2012)
Impact of Molecular Charge-Transfer States on Photocurrent Generation in Solid State Dye-Sensitized Solar Cells Employing Low-Band-Gap Dyes
Raavi SSK, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(30), 16825-16830 null

資料

Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures

Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).

Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).

Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications

すべて表示

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)