| MOQ: | 5g |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Flasche |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 1kg/month |
Elektrolytsalz Mg[B(HFIP)4]2 wird hauptsächlich in organischen Magnesium-Metall-Batterien verwendet und kann als Elektrolyte in verschiedenen Lösungsmitteln gelöst werden.
Das Elektrolytsalz Mg[B(HFIP)₄]₂ wird hauptsächlich in organischen Magnesium-Metall-Batterien verwendet. Es ist in verschiedenen etherbasierten Lösungsmitteln löslich und kann als Elektrolyt verwendet werden. Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehören das große borzentrierte Anion, das eine hohe Oxidationsstabilität, eine schwache Koordinationsfähigkeit und eine gute Verträglichkeit mit Magnesiummetallanoden aufweist — diese Eigenschaften ermöglichen es dem Elektrolyten, eine hohe Oxidationsbeständigkeit, eine hohe Ionenleitfähigkeit und eine hohe Coulomb-Effizienz zu liefern.
Mg[B(HFIP)₄]₂ wird häufig in der Magnesiumbatterieindustrie eingesetzt. Seine hohe Leitfähigkeit übertrifft die von Mg(TFSI)₂ und Mg(CF₃SO₃)₂ und eliminiert gleichzeitig Bedenken hinsichtlich Stabilität und Sicherheit. Bei Verwendung als Magnesiumsalz im Elektrolyten von Primär-Magnesium-Metall-Batterien kann es die hohe Betriebsspannung und die Zyklenleistung des Elektrolyten effektiv verbessern.
Die Löslichkeit von Mg[B(HFIP)₄]₂ in verschiedenen Lösungsmitteln bei Raumtemperatur (25°C). Seine ausgezeichnete Löslichkeit in Lösungsmitteln kann die elektrische Leitfähigkeit und Viskosität des Elektrolyten verbessern.
| Lösungsmittel | Löslichkeit (Gew.-%) |
|---|---|
| Dimethoxyethan (DME) | 69 |
| Diethylenglykol-Dimethyl-Et (G2) | 64 |
| Triethylenglykol-Dimethyl-Et (G3) | 62 |
| Tetrahydrofuran (THF) | 43 |
| Acetonitril (AN) | 55 |
| Propylencarbonat (PC) | 40 |
1. Massenspektrometrie-Anionen von 0,3 M Mg[B(HFIP)₄]₂/DME-Elektrolyt. Für die ESI-MS (Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie) der Anionenstruktur in 0,3 M Mg[B(HFIP)₄]₂/DME-Elektrolyt deutet der intensive Peak bei m/z: 678,9793 darauf hin, dass die Anionenstruktur des Produkts [B(OC(H)(CF₃)₂)₄]⁻ ist.
2. Coulomb-Effizienz von 0,3 M Mg[B(HFIP)₄]₂/DNE-Elektrolyt. Wenn der Elektrolyt bei 0,50 mA/cm² und 0,25 mAh/cm² über mehr als 200 Zyklen betrieben wird, erreicht er eine durchschnittliche Coulomb-Effizienz von 98 %.
3. Langzyklusleistung von 0,3 M Mg[B(HFIP)₄]₂/DJIE-Elektrolyt in symmetrischen Zellen. Der Elektrolyt arbeitet unter den Bedingungen von 0,1 mA/cm² (Stromdichte) und 0,1 mAh/cm² (Flächenkapazität) 350 Stunden lang stabil.![]()
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Elektrolytsalz Mg[B(HFIP)4]2 wird hauptsächlich in organischen Magnesium-Metall-Batterien verwendet und kann als Elektrolyte in verschiedenen Lösungsmitteln gelöst werden.
Das Elektrolytsalz Mg[B(HFIP)₄]₂ wird hauptsächlich in organischen Magnesium-Metall-Batterien verwendet. Es ist in verschiedenen etherbasierten Lösungsmitteln löslich und kann als Elektrolyt verwendet werden. Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehören das große borzentrierte Anion, das eine hohe Oxidationsstabilität, eine schwache Koordinationsfähigkeit und eine gute Verträglichkeit mit Magnesiummetallanoden aufweist — diese Eigenschaften ermöglichen es dem Elektrolyten, eine hohe Oxidationsbeständigkeit, eine hohe Ionenleitfähigkeit und eine hohe Coulomb-Effizienz zu liefern.
Mg[B(HFIP)₄]₂ wird häufig in der Magnesiumbatterieindustrie eingesetzt. Seine hohe Leitfähigkeit übertrifft die von Mg(TFSI)₂ und Mg(CF₃SO₃)₂ und eliminiert gleichzeitig Bedenken hinsichtlich Stabilität und Sicherheit. Bei Verwendung als Magnesiumsalz im Elektrolyten von Primär-Magnesium-Metall-Batterien kann es die hohe Betriebsspannung und die Zyklenleistung des Elektrolyten effektiv verbessern.
Die Löslichkeit von Mg[B(HFIP)₄]₂ in verschiedenen Lösungsmitteln bei Raumtemperatur (25°C). Seine ausgezeichnete Löslichkeit in Lösungsmitteln kann die elektrische Leitfähigkeit und Viskosität des Elektrolyten verbessern.
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| Dimethoxyethan (DME) | 69 |
| Diethylenglykol-Dimethyl-Et (G2) | 64 |
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2. Coulomb-Effizienz von 0,3 M Mg[B(HFIP)₄]₂/DNE-Elektrolyt. Wenn der Elektrolyt bei 0,50 mA/cm² und 0,25 mAh/cm² über mehr als 200 Zyklen betrieben wird, erreicht er eine durchschnittliche Coulomb-Effizienz von 98 %.
3. Langzyklusleistung von 0,3 M Mg[B(HFIP)₄]₂/DJIE-Elektrolyt in symmetrischen Zellen. Der Elektrolyt arbeitet unter den Bedingungen von 0,1 mA/cm² (Stromdichte) und 0,1 mAh/cm² (Flächenkapazität) 350 Stunden lang stabil.![]()