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Merck

802573

Sigma-Aldrich

アクイヴィオン(アクイビオン)® D79-25BS-Li

greener alternative

liquid dispersion, 25% in water, PFSLi eq. wt. 790 g/mole SO3Li, stabilized CF3 polymer chain ends

別名:

アクイヴィオン(アクイビオン)® SO3Li, テトラフルオロエチレン-パーフルオロ(3-オキサ-4-ペンテンスルホン酸)共重合体、エタンスルホン酸

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About This Item

化学式:
(C4F7SO4Li)x . (C2F4)y
CAS番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23

品質水準

形状

dispersion

当量

790 g/eq±20 g/eq SO3Li

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

濃度

25 wt. % in water

環境により配慮した代替製品カテゴリ

詳細

アクイヴィオン® D79-25BS-Liは、テトラフルオロエチレンの短側鎖(SSC)コポリマーと、Solvay Specialty Polymersが工業的に製造したスルホニル フルオライド ビニル エーテル(SFVE) CF2=CF2-O-(CF22-SO2Fに基づく分散体です。 得られたパーフルオロポリマーの官能基は、スルホン酸リチウム型のSO3Li内にあります。アクイヴィオン® D79-25BS-Liは高純度脱イオン化水中のコロイド分散体として提供されます。これには、極めて高い固形物含量25%(重量)において、低当量(EW)の790 g/モルSO3Hのパーフルオロポリマーの中性リチウム塩型(R-SO3Li)が含まれます。これにより追加の濃縮前ステップを踏まずに、その後の極めて多様な製品化が可能となります。D79-25BS-Liには“化学的に安定した”パーフルオロポリマーが含まれ、多量のポリマー末端基が不活性“CF3”形状に変換されています。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells. Click here for more information.

アプリケーション

アクイヴィオン®D79-25BS-Liは溶媒で製品化されると、各種基質コーティング用のキャストフィルムまたは膜の調製に使用できます。電気化学装置の部品製造用の揮発性添加物および非揮発性添加物で製品化されると、D79-25BS-Liには別の使い方の可能性がでてきます。

調製ノート

製品は室温付近で保管し、照射源(紫外線、赤外線)または火気からは遠ざけてください。凍結させないでください。攪拌し、さらに超音波で振とうさせてから使用してください。

法的情報

Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group

保管分類コード

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


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。

Jan Code

802573-VAR:
802573-BULK:
802573-25ML:


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

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資料

Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.

Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.

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。.

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