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Merck

439746

Sigma-Aldrich

ヨウ化リチウム

greener alternative

AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis

別名:

ヨードリチウム

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About This Item

化学式:
LiI
CAS番号:
分子量:
133.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
beads

製品種目

AnhydroBeads

品質水準

アッセイ

99.99% trace metals basis

フォーム

beads

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

不純物

≤150.0 ppm Trace Metal Analysis

粒径

−10 mesh

mp

446 °C (lit.)

密度

3.49 g/mL at 25 °C (lit.)

環境により配慮した代替製品カテゴリ

SMILES記法

[Li+].[I-]

InChI

1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1

InChI Key

HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M

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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

ヨウ化リチウムは、以下の用途で使用できます:


  • 溶媒キャスト法を用いた色素増感型太陽電池(DSSC)用のポリマーベースの電解質の合成のための前駆体として。
  • 全固体電池を得るための液相合成による、高いイオン移動度を持つ Li2S-P2S5-LiI 結晶性無機-有機ハイブリッド電解質として。
  • リチウム–酸素(Li–O2)電池の酸化還元メディエーターとして。電極間でチャージキャリア(電荷担体)を往復させることによって、酸化還元反応を促進します。

特徴および利点

  • 高温で優れたイオン伝導率
  • 良好な熱安定性
  • リチウムベースの電池材料と適合。

法的情報

AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

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保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (PPE)

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


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

439746-5G-PW:
439746-6X25G:
439746-25G-PW:
439746-30G:
439746-BULK:
439746-5G:4548173988696
439746-25G:4548173988702
439746-VAR:


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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以前この製品を購入いただいたことがある場合

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Improved ionic conductivity of Li2S-P2S5-LiI solid electrolytes synthesized by liquid-phase synthesis
Kazuhiro Hikima, et al.
Solid State Ionics, 354, 115403-115403 (2020)
Zhuoran Wang et al.
ChemSusChem, 12(10), 2220-2230 (2019-02-17)
Integration of solar-energy harvesting and storage functions has attracted significant research attention, as it holds promise for ultimate development of light-chargeable devices. In this context, a functional nanocomposite anode that not only permits electrochemical energy storage through Li-ion photo-intercalation, but
Understanding the role of lithium iodide in lithium-oxygen batteries
Xuanxuan Bi, et al.
Advanced Materials, 34, 2106148-2106148 (2022)
Effect of lithium salt on physicochemical properties of P (MMA-co-EMA) based copolymer electrolytes for dye-sensitized solar cell application
Dzulkurnain, Nurul Akmaliah and Rani, Mohd Saiful Asmal and Ahmad, Azizan and Mohamed, Nor Sabirin
Ionics, 24, 269-276 (2018)
Kawatsura, M. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 217-217 (1998)

資料

LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。

Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.

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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