Przejdź do zawartości
Merck

900856

Sigma-Aldrich

1-Butyl-3-methylimidazolium chloride

greener alternative

≥99%

Synonim(y):

Chlorek 1-metylo-3-butyloimidazoliowy, Chlorek N-butylo-N′-metyloimidazoliowy

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.67
Beilstein:
6449277
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23

Poziom jakości

Próba

≥99%

Formularz

solid

charakterystyka ekologicznej alternatywy

Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

mp

~70 °C

Zastosowanie

battery manufacturing

kategoria ekologicznej alternatywy

ciąg SMILES

[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1

InChI

1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1

Klucz InChI

FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy należy do klasy materiałów elektrolitycznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Akumulatory litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej.
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Zastosowanie

Ciecze jonowe (IL) to stopione sole o temperaturze topnienia poniżej 100 °C. Zwykle składają się z pary organicznego kationu i anionu. ILs wykazują unikalne właściwości, takie jak brak lotności, wysoka stabilność termiczna i wysokie przewodnictwo jonowe i znajdują zastosowanie jako elektrolity w bateriach litowo-sodowych i barwnikowych ogniwach słonecznych. Są one również wykorzystywane jako media do syntezy polimerów przewodzących i materiałów elektrod interkalacyjnych.

Przestroga

Przechowywać pod azotem.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Piktogramy

Skull and crossbonesEnvironment

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2

Kod klasy składowania

6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

377.6 °F - (External MSDS)

Temperatura zapłonu (°C)

192 °C - (External MSDS)


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

María Uriburu-Gray et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(10) (2020-10-21)
Previous studies have demonstrated that the mesoporosity of carbon material obtained by the Starbon® process from starch-formed by amylose and amylopectin can be tuned by controlling this ratio (the higher the amylose, the higher the mesoporosity). This study shows that
Nurul Atikah Mohd Ishak et al.
Carbohydrate polymers, 246, 116553-116553 (2020-08-05)
Catalytic ionic liquid hydrolysis of cellulosic material have been considered as a green and highly efficient dissolution process. However, application of a pre-treatment process, i.e; ultrasonication enhances the hydrolysis of cellulose in ionic liquid by providing mechanical force. In this
Cycloaddition of carbon dioxide to butyl glycidyl ether using imidazolium salt ionic liquid as a catalyst
Yu JI, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 27, 446-451 (2010)
Siti Hawatulaila Baharuddin et al.
Chemosphere, 249, 126125-126125 (2020-02-15)
The application of chemical dispersants in marine oil spill remediation is comprehensively reported across the globe. But, the augmented toxicity and poor biodegradability of reported chemical dispersants have created necessity for their replacement with the bio-based green dispersants. Therefore, in
Ionic liquids and their solid-state analogues as materials for energy generation and storage.
MacFarlane DR, et al.
Nature Reviews. Materials, 1, 15005-15005 (2016)

Produkty

Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.

Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.

Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.

Global Trade Item Number

SKUGTIN
900856-25G4061833003572

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej