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Merck

806048

ホルムアミジニウムヨージド

greener alternative

別名:

Greatcell Solar®, イミノメチルアミンよう化水素酸塩, メタンイミダミドヨージド

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この商品について

実験式(ヒル表記法):
CH5IN2
分子量:
171.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
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SMILES string

[NH2+]=C([H])N.[I-]

InChI

1S/CH4N2.HI/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H

InChI key

QHJPGANWSLEMTI-UHFFFAOYSA-N

description

Elemental Analysis: C ~7.0%, Elemental Analysis: N ~16.3%

assay

≥98% (H-NMR)

form

powder

greener alternative product characteristics

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

mp

335 °C

greener alternative category

Quality Level

General description

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。

Application

Formamidinium iodide(FAI)は、ペロブスカイト太陽電池の作製における重要な前駆物質となります。FAIは、ペロブスカイト膜特性とデバイス性能に対するformamidiniumの取り込みの影響を調べるための材料工学研究で使用されます。
ヨウ化ホルムアミジニウム(FAI)は有機ハロゲン化物であり、ペロブスカイトベースのヘテロ接合太陽電池の製造における前駆体溶液として使用することができます。
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(太陽光発電)用途のペロブスカイト製造における前駆体としての用途があります。

Legal Information

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

保管分類

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

pictograms

Exclamation mark

signalword

Warning

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2


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

806048-25G:4548174001431 + 806048-BULK: + 806048-VAR: + 806048-5G:4548174001448

jan


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High-performance photovoltaic perovskite layers fabricated through intramolecular exchange
Yang WS, et al.
Science, 348(6240), 1234-1237 (2015)
Dazheng Chen et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-03)
Indium thin oxide (ITO)-free planar perovskite solar cells (PSCs) were fabricated at a low temperature (150 °C) in this work based on the transparent electrode of photolithography processed nickel/gold (Ni/Au) mesh and the high conductivity polymer, PH1000. Ultrathin Au was
Ihteaz M Hossain et al.
Optics express, 28(6), 8878-8897 (2020-04-01)
The rise in the power conversion efficiency (PCE) of perovskite solar cells has triggered enormous interest in perovskite-based tandem photovoltaics. One key challenge is to achieve high transmission of low energy photons into the bottom cell. Here, nanostructured front electrodes
Long Ji et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 367-367 (2017-05-26)
Lead-free solution-processed solid-state photovoltaic devices based on formamidinium tin triiodide (FASnI
Efficient inverted planar formamidinium lead iodide perovskite solar cells via a post improved perovskite layer
Zhang Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(83), 79952-79957 (2016)

資料

Research focuses on sustainable and cost-effective power generation systems to meet the growing demand for environmentally friendly energy sources.

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

To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.

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

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