Spezifikationen
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Aussehen |
Weißer quadratischer Kristall |
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Inhalt |
99. 0% min |
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ALSO₄²⁻(Sulfat) |
0. 01% max |
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Kcl |
0. 01% max |
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Frei f⁻(Fluorid) |
0. 5% max |
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KF (Karl Fischer Wasser) |
0. 3% max |
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Fe (Eisen) |
0. 01% max |
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PB (Blei) |
0. 001% max |
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Wasser |
0. 3% max |
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Siio₂(Siliziumdioxid) |
0. 02% max |
Transportinformationen
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Parameter |
Spezifikation |
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UN -Nummer |
3260 |
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Klasse |
8 |
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Verpackungsgruppe |
Ii |
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HS -Code |
2826909090303 |
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Stabilität und Reaktivität |
Das Produkt ist chemisch unter Standardumgebungsbedingungen chemisch stabil. |
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Lagerung |
Dicht geschlossen. Lagern Sie an einem geschlossenen, trockenen, belüfteten Ort |
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Bedingung zu vermeiden |
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Paket |
Fertigungsinformationen
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Parameter |
Spezifikation |
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Kapazität |
1 mT\/Monat |
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Frequenz |
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Hauptsexportländer |
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Kapazität\/Charge |
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Erfahrung |
Produktion seit 2009 |
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Aktie |
Einführung
Kaliumhexafluorophosphat 丨 cas 17084-13-8 ist ein anorganisches Salz, das ein Kaliumkation (K⁺) und ein Hexafluorophosphatanion (PF₆⁻) umfasst. Es ist ein stabiles, nicht koordiniertes Elektrolytsalz, das in der Elektrochemie, der organischen Synthese und der Materialwissenschaft häufig verwendet wird. Aufgrund seiner ausgezeichneten chemischen Stabilität und ionischen Leitfähigkeit ist es ein bevorzugtes Salz für Anwendungen, die inerte Gegenionen erforderlich sind.
Anwendungen
1. Elektrolyt in der Elektrochemie
● Als Elektrolytsalz in nichtwässrigen elektrochemischen Systemen wie Lithium-Ionen-Batterien, Superkondensatoren und elektrochemischen Sensoren verwendet.
● Bietet eine hohe ionische Leitfähigkeit und chemische Stabilität in Lösungsmitteln wie Acetonitril und Propylencarbonat.
● dient in einigen Forschungskontexten als Alternative zu anderen PF₆⁻ -Salzen wie Lithiumhexafluorophosphat (LIPF₆).
2. Phasenübertragungskatalysator und Salz in der organischen Synthese
● Wird als Quelle des Hexafluorophosphatanionen bei Salzmetathese -Reaktionen verwendet, wodurch PF₆⁻ in organische und organometallische Komplexe eingeführt wird.
● Wirkt als Gegenion, um kationische Übergangsmetallkomplexe oder organische Kationen zu stabilisieren.
● Wichtig für die Herstellung von ionischen Flüssigkeiten und Katalysatoren mit verbesserter Löslichkeit und Stabilität.
3. Ionische Flüssigkeits- und Materialchemie
● Kaliumhexafluorophosphat 丨 cas 17084-13-8 kann ein Vorläufer oder eine Komponente bei der synthetisierenden ionischen Flüssigkeiten und Ionenpolymeren sein, die das PF₆⁻ -Anion enthalten.
● Diese Materialien haben Anwendungen in Energiespeicherung, Sensoren und fortschrittlichen Materialien.
4. Analytische Chemie
● In elektrochemischen Untersuchungen und Instrumentenkalibrierung aufgrund ihrer stabilen ionischen Eigenschaften verwendet.
● In Ionenaustauschchromatographie und anderen Trennungstechniken angewendet.
Vorteile
1. Chemische und thermische Stabilität
● PF₆⁻ ist ein großes ineres Anionen mit starker Resistenz gegen Hydrolyse und Oxidation.
● Kaliumhexafluorophosphat bleibt unter einem weiten Bereich von Bedingungen stabil, einschließlich erhöhter Temperaturen.
2. Nicht koordinierender Anion
● PF₆⁻ koordiniert nicht stark an Metallzentren, sodass es als Zuschauerion wirkt, das reaktive Kationen stabilisiert, ohne die Reaktionen zu stören.
● Diese Funktion ist in der Katalyse und der organometallischen Chemie wertvoll.
3. Leitfähigkeit hoher ionischer Leitfähigkeit
● Das Salz dissoziiert gut in polaren organischen Lösungsmitteln und ermöglicht einen effektiven ionischen Transport.
● Wesentlich für Elektrolytformulierungen in Batterien und Kondensatoren.
4. Vielseitigkeit
● nützlich in akademischer Forschung und industrielle Anwendungen, von synthetischer Chemie bis zur Materialwissenschaft.
● kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln und Reaktionsbedingungen.
Abschluss
Kaliumhexafluorophosphat 丨 cas 17084-13-8 ist ein stabiles, vielseitiges anorganisches Salz, das weit verbreitet ist, das weit verbreitet ist, das in der organischen Synthese, der Elektrochemie und der Materialwissenschaft als Elektrolyt, Gegenion und Reagenz verwendet wird. Seine chemische Trägheit, hohe ionische Leitfähigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Lösungsmitteln machen es in fortschrittlichen Energiespeichertechnologien und synthetischen Chemieanwendungen unverzichtbar.
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