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Merck

806056

Sigma-Aldrich

ヨウ化グアニジニウム

greener alternative

≥99%

別名:

Greatcell Solar®, アミノホルムアミジンヨウ化水素酸塩, グアニジンヨウ化水素酸塩, グアニジン一ヨウ化水素酸塩, ヨウ化ジアミノメタンイミニウム

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About This Item

実験式(ヒル表記法):
CH6IN3
CAS番号:
分子量:
186.98
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23

品質水準

アッセイ

≥99%

フォーム

powder

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

mp

194-199 °C

環境により配慮した代替製品カテゴリ

SMILES記法

[nH2+]c([nH])[nH].[I-]

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。詳細はこちらをクリックしてください。

アプリケーション

グアニジニウムヨージド(GI)は、極性対称に結晶化するグアジニウム塩の一種です。結晶粒界を強化し開回路電圧を改善する不動態化材料として使用できます。また、高分子太陽電池(PSC)の製作に使用できます。
ヨウ化物および臭化物ベースのアルキル化ハロゲン化物には、光起電力アプリケーションのペロブスカイト製造のための前駆体としての用途があります。

法的情報

Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の製品Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar

ピクトグラム

Exclamation mark

シグナルワード

Warning

危険有害性情報

危険有害性の分類

Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

ターゲットの組織

Respiratory system

保管分類コード

11 - Combustible Solids

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。

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

806056-VAR:
806056-BULK:
806056-5G:4548174001462
806056-25G:4548174001455


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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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。

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Investigation of formamidinium and guanidinium lead tri-iodide powders as precursors for solar cells
Dimesso L, et al.
Materials Science and Engineering, B, 204, 27-33 (2016)
Nam Joong Jeon et al.
Nature, 517(7535), 476-480 (2015-01-07)
Of the many materials and methodologies aimed at producing low-cost, efficient photovoltaic cells, inorganic-organic lead halide perovskite materials appear particularly promising for next-generation solar devices owing to their high power conversion efficiency. The highest efficiencies reported for perovskite solar cells
Wei Zhang et al.
Nano letters, 15(3), 1698-1702 (2015-02-05)
The performance of perovskite solar cells has been progressing over the past few years and efficiency is likely to continue to increase. However, a negative aspect for the integration of perovskite solar cells in the built environment is that the
Zhi-Kuang Tan et al.
Nature nanotechnology, 9(9), 687-692 (2014-08-05)
Solid-state light-emitting devices based on direct-bandgap semiconductors have, over the past two decades, been utilized as energy-efficient sources of lighting. However, fabrication of these devices typically relies on expensive high-temperature and high-vacuum processes, rendering them uneconomical for use in large-area

資料

Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.

Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.

For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.

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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