opis produktu
Jodek metyloamoniowy Informacje podstawowe Specyfikacje Zastosowania Nazwa produktu: jodek metyloamoniowy Synonimy: MAI;LT-S9126;jodek metyloamoniowy;Kwas metyloaminowy·jodowodorowy;CH3NH3I (MAI);MetyloazaniuM;Jodek metyloaminy;Chlorowodorek metyloaminy CAS: 14965-49-2 MF: CH6IN MW: 158.96951 EINECS: 239-037-4 Kategorie produktów: OLED Plik Mol: 14965-49-2.mol Jodek metyloamoniowy Właściwości chemiczne Temperatura topnienia 270-280°C Fp 12℃ temp. przechowywania. Higroskopijny, Lodówka, pod atmosferą obojętną rozpuszczalność Metanol (Słabo), Woda forma proszek kolor Biały do kremowobiałego InChI InChI=1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H InChIKey LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N SMILES [NH3+]C.[I-] Informacje dotyczące bezpieczeństwa Kody zagrożeń Xn Oświadczenia o ryzyku 22-36/37/38 Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa 26-36/37/39-46-24/25 RIDADR UN1219 - klasa 3 - PG 2 - Izopropanol WGK Niemcy 3 Kod HS 29211100 Informacje MSDS jodek metyloamoniowy Zastosowanie i synteza Specyfikacje Wzór chemiczny CH6IN Synonimy Chlorowodorek metyloaminy Nr CAS 14965-49-2 Nazwa chemiczna Jodek metyloamoniowy Wygląd fizyczny Białe, krystaliczne ciało stałe Metoda oczyszczania Rekrystalizacja (etanol) Czystość >99,9% (mierzone przez analizę elementarną) Masa cząsteczkowa 158,97 g/mol Zalecane rozpuszczalniki do syntezy perowskitów DMF, DMSO Zastosowania Jodek metyloamoniowy (MAI), zwany również chlorowodorkiem metyloaminy, jest prekursorem do syntezy hybrydowych perowskitów organiczno-nieorganicznych do stosowania w tranzystorach polowych, diodach LED i PV. Ze względu na wysoką czystość jodku metyloamoniowego (99,99%), należy zauważyć, że jego rozpuszczalność jest zmniejszona w dimetyloformamidzie i sulfotlenku dimetylu. Zmniejszona rozpuszczalność wynika z usunięcia śladowych ilości resztkowego kwasu jodowodorowego (HI) stosowanego podczas syntezy i oczyszczania materiału. Może to potencjalnie mieć wpływ na wydajność ogniw słonecznych, prowadząc do zmniejszenia maksymalnej osiągalnej wydajności konwersji mocy. Dodanie stałych stężeń kwasu jodowodorowego do roztworów perowskitowych może umożliwić poprawę parametrów urządzenia. Zastosowanie materiałów prekursorskich o wysokiej czystości pozwala na precyzyjne dodawanie ilości kwasu jodowodorowego, co zapewnia większą powtarzalność eksperymentów. Zaleca się stosowanie od 1% do 10% kwasu jodowodorowego z wysokiej czystości jodkiem metyloamoniowym w celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenia. Wymagana ilość zależy od użytych prekursorów, stężenia roztworu, użytego rozpuszczalnika i środowiska przetwarzania. Dlatego będzie to musiało być dostosowane do każdego indywidualnego laboratorium i procesu. Zastosowanie Do prostszej produkcji tuszu zaleca się stosowanie jodku metyloamoniowego o niższej czystości (>98%). Opis Jodek metyloamoniowy (MAI), zwany również chlorowodorkiem metyloaminy, jest prekursorem do syntezy hybrydowych perowskitów organiczno-nieorganicznych do stosowania w tranzystorach polowych, diodach LED i PV. Zastosowania Jodek metyloamoniowy może być stosowany jako prekursor w połączeniu z jodkiem ołowiu w celu zmiany morfologii powstałych materiałów perowskitowych. Materiały perowskitowe mogą być dalej wykorzystywane do produkcji alternatywnych urządzeń energetycznych, takich jak diody elektroluminescencyjne (LED) i perowskitowe ogniwa słoneczne (PSC). Zastosowania Perowskity na bazie organohalidów wyłoniły się jako ważna klasa materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych. Nasze prekursory perowskitowe o bardzo niskiej zawartości wody są przydatne do syntezy perowskitów mieszanych kationów lub anionów potrzebnych do optymalizacji szerokości pasma wzbronionego, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji mocy ogniw słonecznych na bazie perowskitów. Zastosowania Halogenki alkilowane na bazie jodku i bromku znajdują zastosowanie jako prekursory do produkcji perowskitów do zastosowań fotowoltaicznych. jodek metyloamoniowy Produkty przygotowania i surowce Surowce Kwas jodowodorowy Produkty przygotowania Perowskit CH3NH3PbI3 ProszekJodek metyloamoniowy Informacje podstawowe Specyfikacje Zastosowania Nazwa produktu: jodek metyloamoniowy Synonimy: MAI;LT-S9126;jodek metyloamoniowy;Kwas metyloaminowy·jodowodorowy;CH3NH3I (MAI);MetyloazaniuM;Jodek metyloaminy;Chlorowodorek metyloaminy CAS: 14965-49-2 MF: CH6IN MW: 158.96951 EINECS: 239-037-4 Kategorie produktów: OLED Plik Mol: 14965-49-2.mol Jodek metyloamoniowy Właściwości chemiczne Temperatura topnienia 270-280°C Fp 12℃ temp. przechowywania. Higroskopijny, Lodówka, pod atmosferą obojętną rozpuszczalność Metanol (Słabo), Woda forma proszek kolor Biały do kremowobiałego InChI InChI=1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H InChIKey LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N SMILES [NH3+]C.[I-] Informacje dotyczące bezpieczeństwa Kody zagrożeń Xn Oświadczenia o ryzyku 22-36/37/38 Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa 26-36/37/39-46-24/25 RIDADR UN1219 - klasa 3 - PG 2 - Izopropanol WGK Niemcy 3 Kod HS 29211100 Informacje MSDS jodek metyloamoniowy Zastosowanie i synteza Specyfikacje Wzór chemiczny CH6IN Synonimy Chlorowodorek metyloaminy Nr CAS 14965-49-2 Nazwa chemiczna Jodek metyloamoniowy Wygląd fizyczny Białe, krystaliczne ciało stałe Metoda oczyszczania Rekrystalizacja (etanol) Czystość >99,9% (mierzone przez analizę elementarną) Masa cząsteczkowa 158,97 g/mol Zalecane rozpuszczalniki do syntezy perowskitów DMF, DMSO Zastosowania Jodek metyloamoniowy (MAI), zwany również chlorowodorkiem metyloaminy, jest prekursorem do syntezy hybrydowych perowskitów organiczno-nieorganicznych do stosowania w tranzystorach polowych, diodach LED i PV. Ze względu na wysoką czystość jodku metyloamoniowego (99,99%), należy zauważyć, że jego rozpuszczalność jest zmniejszona w dimetyloformamidzie i sulfotlenku dimetylu. Zmniejszona rozpuszczalność wynika z usunięcia śladowych ilości resztkowego kwasu jodowodorowego (HI) stosowanego podczas syntezy i oczyszczania materiału. Może to potencjalnie mieć wpływ na wydajność ogniw słonecznych, prowadząc do zmniejszenia maksymalnej osiągalnej wydajności konwersji mocy. Dodanie stałych stężeń kwasu jodowodorowego do roztworów perowskitowych może umożliwić poprawę parametrów urządzenia. Zastosowanie materiałów prekursorskich o wysokiej czystości pozwala na precyzyjne dodawanie ilości kwasu jodowodorowego, co zapewnia większą powtarzalność eksperymentów. Zaleca się stosowanie od 1% do 10% kwasu jodowodorowego z wysokiej czystości jodkiem metyloamoniowym w celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenia. Wymagana ilość zależy od użytych prekursorów, stężenia roztworu, użytego rozpuszczalnika i środowiska przetwarzania. Dlatego będzie to musiało być dostosowane do każdego indywidualnego laboratorium i procesu. Zastosowanie Do prostszej produkcji tuszu zaleca się stosowanie jodku metyloamoniowego o niższej czystości (>98%). Opis Jodek metyloamoniowy (MAI), zwany również chlorowodorkiem metyloaminy, jest prekursorem do syntezy hybrydowych perowskitów organiczno-nieorganicznych do stosowania w tranzystorach polowych, diodach LED i PV. Zastosowania Jodek metyloamoniowy może być stosowany jako prekursor w połączeniu z jodkiem ołowiu w celu zmiany morfologii powstałych materiałów perowskitowych. Materiały perowskitowe mogą być dalej wykorzystywane do produkcji alternatywnych urządzeń energetycznych, takich jak diody elektroluminescencyjne (LED) i perowskitowe ogniwa słoneczne (PSC). Zastosowania Perowskity na bazie organohalidów wyłoniły się jako ważna klasa materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych. Nasze prekursory perowskitowe o bardzo niskiej zawartości wody są przydatne do syntezy perowskitów mieszanych kationów lub anionów potrzebnych do optymalizacji szerokości pasma wzbronionego, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji mocy ogniw słonecznych na bazie perowskitów. Zastosowania Halogenki alkilowane na bazie jodku i bromku znajdują zastosowanie jako prekursory do produkcji perowskitów do zastosowań fotowoltaicznych. jodek metyloamoniowy Produkty przygotowania i surowce Surowce Kwas jodowodorowy Produkty przygotowania Perowskit CH3NH3PbI3 Proszek
Jodek metyloamoniowy>99,5% Cas14965-49-2 rekrystalizowany 4 razy Materiały elektroniczne w niskiej cenie
Nr produktu: LT-S9126 Nazwa produktu: MAI Nazwa chemiczna: Jodek metyloamoniowy Nr CAS: 14965-49-2 Gatunek: >99,5%, rekrystalizowany 4 razy Wzór: CH6IN M.W.: 158,97 g/mol Dostępność: W magazynie Odniesienie: 1. Hysteresis-less inverted CH3NH3PbI3 planar perovskite hybrid solar cells with 18.1% power conversion efficiency, J. H. Heo et al., Energ. Environ. Sci., 8, 602-1608 (2015); DOI: 10.1039/C5EE00120J. 2. A [2,2]paracyclophane triarylamine-based hole-transporting material for high performance perovskite solar cells, S Park et al., J. Mater. Chem. A., 3, 24215-24220 (2015); DOI: 10.1039/C5TA08417B. 3. Enhanced optopelectronic quality of perovskite thin films with hydrophosphorous acid for planar heterojunction solar cells, W. Zhang et al., Nat. Commun., 6, 10030 (2015); doi:10.1038/ncomms10030.Jodek metyloamoniowy>99,5% Cas14965-49-2 rekrystalizowany 4 razy Materiały elektroniczne w niskiej cenie


Opis :
Zobowiązujemy się do dostarczania Państwu bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które spełniają jeden lub więcej z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii
. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie :
Jodek metyloamoniowy (MAI) jest szeroko stosowany w
rozwój perowskitowych ogniw słonecznych. MAI jest zwykle używany jako materiał prekursorski w produkcji cienkich warstw perowskitowych. Działa jako źródło kationów metyloamoniowych (CH3NH3+) i anionów jodkowych (I-), które są niezbędne do tworzenia struktury krystalicznej perowskitu. Jodek metyloamoniowy, materiał perowskitowy na bazie halogenków organicznych, może być stosowany do produkcji wysokowydajnych organicznych ogniw słonecznych. Perowskity na bazie organohalidów wyłoniły się jako ważna klasa materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych. Nasze prekursory perowskitowe o bardzo niskiej zawartości wody są przydatne do syntezy perowskitów mieszanych kationów lub anionów potrzebnych do optymalizacji szerokości pasma wzbronionego, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji mocy perowskitów
opartych na ogniwach słonecznych.

