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Merck

449504

ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミド リチウム塩

別名:

ビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミン リチウム塩, ビストリフルオロメタンスルホンイミド酸リチウム

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この商品について

化学式:
CF3SO2NLiSO2CF3
CAS番号:
分子量:
287.09
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
415-300-0
Beilstein/REAXYS Number:
6625414
MDL number:
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InChI key

QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N

InChI

1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1

SMILES string

[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F

mp

234-238 °C (lit.)

functional group

fluoro

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Application

ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミドリチウム塩(Li-TFSI)は以下の用途に使用されています:
  • ポルフィリンベースの有機太陽電池の電力変換効率を改善するための化学添加物として     
  • 重合イオン溶液を開発するためのイミダゾリウムコアベアリングモノマーイオン溶液の調製における試薬として
  • 対応するトリフレートのアニオンメタセシスによりキラルイミダゾリウム塩を調製するため       
  • リチウムイオン電池に用いる固体高分子電解質の合成のため 
  • イソプレーンとさまざまなジエノフィルとのDiels–Alder反応に使用される、再使用可能で均質な高分子電解質触媒の合成のため
  • リチウム電池用電解質および新規希土類ルイス酸触媒の調製に使用

Other Notes

含フッ素窒素酸の総説についてはCoordination Chemistry Reviewsをご覧ください。

signalword

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral

target_organs

Nervous system

保管分類

6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges


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。

名称等を表示すべき危険物及び有害物

ishl_indicated

名称等を通知すべき危険物及び有害物

ishl_notified

449504-BULK: + 449504-50G: + 449504-250G: + 449504-VAR: + 449504-10G:

jan


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Poly (ethylene oxide carbonates) solid polymer electrolytes for lithium batteries
Meabe L, et al.
Electrochimica Acta, 264, 367-375 (2018)
3-[2-(Oxiran-2-yl) ethyl]-1-{4-[(2-oxiran-2-yl) ethoxy] benzyl} imidazolium bis (Trifluoromethane) sulfonimide
Chardin C, et al.
Molbank, 2018(1), M974-M974 (2018)
Polyelectrolyte-catalyzed Diels-Alder reactions
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Reactive and Functional Polymers, 106, 132-136 (2016)
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Nanocomposites of titanium dioxide and polystyrene-poly (ethylene oxide) block copolymer as solid-state electrolytes for lithium metal batteries
Gurevitch I, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 160(9), A1611-A1617 (2013)

資料

Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.

Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.

Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy

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