Description de produit
iodure de méthyllammonium Informations de base Spécifications Applications Nom du produit: iodure de méthyllammonium Synonymes: MAI;LT-S9126; iodure de méthyllammonium;acide méthyllamine·hydriodique;CH3NH3I (MAI);Méthylazanium;hydriodure de méthanamine;hydriodure de méthylamine CAS: 14965-49-2 MF: CH6IN MW: 158.96951 EINECS: 239-037-4 Catégories de produits: OLED Mol Fichier: 14965-49-2.Mol iodure de méthylammonium Propriétés chimiques Point de fusion 270-280°C Fp Température de stockage 12°C. Hygroscopique, réfrigérateur, soluble dans une atmosphère inerte Méthanol (légèrement), sous forme d'eau couleur poudre Blanc à blanc clair InChI InChI=1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H InChIKey LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N sourit [NH3+]C.[I-] Safety Information Hazard Codes Xn Risk Statements 22-36/37/38 Safety Statements 26-36/37/39-46-24/25 RIDADR UN1219 - class 3 - PG 2 - Isopropanol WGK Germany 3 HS Code 29211100 MSDS Information methylammonium iodide Usage And Synthesis Specifications Chemical formula CH6IN Synonyms Methylamine hydroiodide CAS No. 14965-49-2 Nom chimique Iodure de méthylammonium Apparence physique Solides blancs et cristallins Méthode de purification Recrystallisation (éthanol) Pureté > 99.9% (mesurée par analyse élémentaire) Poids moléculaire 158.97 g/mol Solvants recommandés pour la synthèse des pérovskites DMF, DMSO Applications Iodure de méthylammonium (MAI), également appelée hydroiodure de méthylamine,est un précurseur pour la synthèse de pérovskites hybrides organiques-inorganiques destinés à être utilisés dans les FETEn raison de la pureté élevée de l'iodure de méthylammonium (99,99%), il convient de noter que sa solubilité est réduite à l'intérieur du diméthylformamide et du diméthyl sulfoxure.Cette solubilité réduite est due à l'élimination de traces d'acide hydroiodique (HI) résiduel utilisé lors de la synthèse et de la purification du matériau.Cela peut potentiellement avoir un impact sur les performances des cellules solaires, entraînant une réduction de l'efficacité maximale de conversion d'énergie.L'ajout de concentrations fixes d'acide hydroiodique à des solutions de pérovskite peut permettre d'améliorer les métriques du dispositif.L'utilisation de matériaux précurseurs de haute pureté permet d'ajouter avec précision des quantités d'acide hydroiodique donnant une plus grande reproductibilité aux expériences.Il est recommandé d'utiliser entre 1% et 10% d'acide hydroiodique avec du iodure de méthylammonium de haute pureté pour obtenir des performances optimales du dispositif.La quantité requise dépend des précurseurs utilisés, de la concentration de la solution, du solvant utilisé et de l'environnement de traitement.Il faudra ajuster cette valeur pour chaque laboratoire et processus.Application Pour une fabrication d'encre plus simple, il est recommandé d'utiliser du iodure de méthyllammonium de pureté inférieure (>98%)désigné également sous le nom d'hydroiodure de méthylamineIl s'agit d'un précurseur pour la synthèse de pérovskites hybrides organiques et inorganiques destinés à être utilisés dans les FET, les LED et les PV.Utilisations L'iodure de méthylammonium peut être utilisé comme précurseur en combinaison avec l'iodure de plomb pour modifier la morphologie des matériaux pérovskites résultantsLes matériaux de pérovskite peuvent également être utilisés dans la fabrication de dispositifs d'énergie alternative tels que les diodes électroluminescentes (LED) et les cellules solaires de pérovskite (PSC).Utilisations Les pérovskites à base d'organohalides sont devenus une classe importante de matériaux pour les applications de cellules solairesNos précurseurs de pérovskites à très faible teneur en eau sont utiles pour synthétiser des pérovskites mixtes de cations ou d'anions nécessaires à l'optimisation de l'écart de bande,longueur de diffusion du porteur et efficacité de conversion de puissance des cellules solaires à base de pérovskitesUtilisations Les halogénures alkylés à base d'iodure et de bromure trouvent des applications comme précurseurs pour la fabrication de pérovskites pour les applications photovoltaïques.Préparations de iodure de méthylalammonium Produits et matières premières Matériaux premiers Préparations d'acide hydriodique Produits pérovskite CH3NH3PbI3 poudreiodure de méthyllammonium Informations de base Spécifications Applications Nom du produit: iodure de méthyllammonium Synonymes: MAI;LT-S9126; iodure de méthyllammonium;acide méthyllamine·hydriodique;CH3NH3I (MAI);Méthylazanium;hydriodure de méthanamine;hydriodure de méthylamine CAS: 14965-49-2 MF: CH6IN MW: 158.96951 EINECS: 239-037-4 Catégories de produits: OLED Mol Fichier: 14965-49-2.Mol iodure de méthylammonium Propriétés chimiques Point de fusion 270-280°C Fp Température de stockage 12°C. Hygroscopique, réfrigérateur, soluble dans une atmosphère inerte Méthanol (légèrement), sous forme d'eau couleur poudre Blanc à blanc clair InChI InChI=1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H InChIKey LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N sourit [NH3+]C.[I-] Safety Information Hazard Codes Xn Risk Statements 22-36/37/38 Safety Statements 26-36/37/39-46-24/25 RIDADR UN1219 - class 3 - PG 2 - Isopropanol WGK Germany 3 HS Code 29211100 MSDS Information methylammonium iodide Usage And Synthesis Specifications Chemical formula CH6IN Synonyms Methylamine hydroiodide CAS No. 14965-49-2 Nom chimique Iodure de méthylammonium Apparence physique Solides blancs et cristallins Méthode de purification Recrystallisation (éthanol) Pureté > 99.9% (mesurée par analyse élémentaire) Poids moléculaire 158.97 g/mol Solvants recommandés pour la synthèse des pérovskites DMF, DMSO Applications Iodure de méthylammonium (MAI), également appelée hydroiodure de méthylamine,est un précurseur pour la synthèse de pérovskites hybrides organiques-inorganiques destinés à être utilisés dans les FETEn raison de la pureté élevée de l'iodure de méthylammonium (99,99%), il convient de noter que sa solubilité est réduite à l'intérieur du diméthylformamide et du diméthyl sulfoxure.Cette solubilité réduite est due à l'élimination de traces d'acide hydroiodique (HI) résiduel utilisé lors de la synthèse et de la purification du matériau.Cela peut potentiellement avoir un impact sur les performances des cellules solaires, entraînant une réduction de l'efficacité maximale de conversion d'énergie.L'ajout de concentrations fixes d'acide hydroiodique à des solutions de pérovskite peut permettre d'améliorer les métriques du dispositif.L'utilisation de matériaux précurseurs de haute pureté permet d'ajouter avec précision des quantités d'acide hydroiodique donnant une plus grande reproductibilité aux expériences.Il est recommandé d'utiliser entre 1% et 10% d'acide hydroiodique avec du iodure de méthylammonium de haute pureté pour obtenir des performances optimales du dispositif.La quantité requise dépend des précurseurs utilisés, de la concentration de la solution, du solvant utilisé et de l'environnement de traitement.Il faudra ajuster cette valeur pour chaque laboratoire et processus.Application Pour une fabrication d'encre plus simple, il est recommandé d'utiliser du iodure de méthyllammonium de pureté inférieure (>98%)désigné également sous le nom d'hydroiodure de méthylamineIl s'agit d'un précurseur pour la synthèse de pérovskites hybrides organiques et inorganiques destinés à être utilisés dans les FET, les LED et les PV.Utilisations L'iodure de méthylammonium peut être utilisé comme précurseur en combinaison avec l'iodure de plomb pour modifier la morphologie des matériaux pérovskites résultantsLes matériaux de pérovskite peuvent également être utilisés dans la fabrication de dispositifs d'énergie alternative tels que les diodes électroluminescentes (LED) et les cellules solaires de pérovskite (PSC).Utilisations Les pérovskites à base d'organohalides sont devenus une classe importante de matériaux pour les applications de cellules solairesNos précurseurs de pérovskites à très faible teneur en eau sont utiles pour synthétiser des pérovskites mixtes de cations ou d'anions nécessaires à l'optimisation de l'écart de bande,longueur de diffusion du porteur et efficacité de conversion de puissance des cellules solaires à base de pérovskitesUtilisations Les halogénures alkylés à base d'iodure et de bromure trouvent des applications comme précurseurs pour la fabrication de pérovskites pour les applications photovoltaïques. methylammonium iodide Preparation Products And Raw materials Raw materials Hydriodic acid Preparation Products Perovskite CH3NH3PbI3 Powdermethylammonium iodide Usage And Synthesis Specifications Chemical formula CH6IN Synonyms Methylamine hydroiodide CAS No. 14965-49-2 Nom chimique Iodure de méthylammonium Apparence physique Solides blancs et cristallins Méthode de purification Recrystallisation (éthanol) Pureté > 99.9% (mesurée par analyse élémentaire) Poids moléculaire 158.97 g/mol Solvants recommandés pour la synthèse des pérovskites DMF, DMSO
Lead ((II) Bromide99.9 % Cas10031-22-8 matière pérovskite Matériaux électroniques à bas prix
| Propriétés physiques |
Cristaux orthorhombiques blancs; densité 6.66 g/cm3; fond à 373°C; forme une masse semblable à un corne lors de la solidification; se vaporisent à 916°C; se décompose lentement lors de l'exposition à la lumière;soluble dans de l'eau froide (40,55 g/L à 0°C et 8,44 g/L à 20°C, respectivement); modérément soluble dans l'eau bouillante (44,1 g/L à 100°C); Ksp 6,60 x 10 ‰ 6 à 25°C; insoluble dans l'alcool; légèrement soluble dans l'ammoniac;soluble dans les alcalis et aussi dans les solutions de bromure de sodium ou de potassium. |
| Utilisations |
Lead ((II) bromide est utilisé pour développer des images en photographie; comme élément inorganique dans les plastiques ignifuges; comme catalyseur de photopolymérisation pour le monomère d' acrylamide;et comme flux de soudage pour souder l'aluminium ou ses alliages à d' autres métaux. |
| Préparation |
Le bromure de plomb est préparé en traitant une solution aqueuse de nitrate de plomb avec de l' acide hydrobronique ou du bromure de sodium ou de potassium: Pb2++ 2Br ̄ → PbBr2 La solution est autorisée à se tenir pour laisser le précipité s'installer. Le composé peut également être obtenu en ajoutant du carbonate de plomb ou du monoxyde de plomb à de l'acide hydrobromique. |
| Toxicité |
Les effets toxiques sont ceux du plomb. |
| Propriétés chimiques |
-80 mesh with 99.999% purity; enthalpy of vaporization 133 kJ/mol; enthalpy of fusion 16.44 kJ/mol; obtenu à partir de PbO ou PbCO3 et HBr;trouve une utilisation comme catalyseur de photopolymérisation et dans les processus de photoduplication dans la région de 365 nm [KIR78] [CER91] [CRC10] [MER06] |
| Propriétés physiques |
Cristaux orthorhombiques blancs; densité 6,66 g/cm3Elle fond à 373°C; forme une masse semblable à un corne sur solidification; se vaporisent à 916°C; se décompose lentement sur exposition à la lumière; est peu soluble dans l'eau froide (4.55 g/L à 0°C et 8.44 g/L à 20°C,respectivement); modérément soluble dans l'eau bouillante (44,1g/L à 100°C); Ksp 6,60x10- 6Insoluble dans l'alcool, légèrement soluble dans l'ammoniac, soluble dans les alcalis et également dans les solutions de bromure de sodium ou de potassium. |
| Utilisations |
Le bromure de plomb est utilisé pour développer des images en photographie; comme élément inorganique dans les plastiques ignifuges; comme catalyseur de photopolymérisation pour le monomère d' acrylamide;et comme flux de soudage pour souder l'aluminium ou ses alliages à d' autres métaux. |
| Utilisations |
Il est utilisé dans le domaine de l'antirust, pigment et photographie.Le plomb fournit une concentration élevée d' ions de plomb et d' ions de bromure pour transporter le courant pendant le processus d' électrolyseLes cristaux de bromure de plomb alcalin dopé de terre rare (ou KPB);Le bromure de plomb de rubidium (ou RPB) émerge comme de nouveaux matériaux hôtes prometteurs à faible énergie de phonon pour les applications mid-IR et sont utiles pour les lasers à l'état solideLes pérovskites hybrides organiques/plomb sont des matériaux prometteurs pour la fabrication de cellules solaires. |
| Utilisations |
Le plomb (II) bromide (PbBr)2) peut être utilisée dans la fabrication de pérovskites quasi-2D à couches à l'échelle nanométrique, qui sont potentiellement utilisées comme matériaux électroluminescents.Il peut également être utilisé pour la synthèse de bromure de plomb fluorescent bleu profond perovskite microdisques. Ces microdisques peuvent être utilisés comme semi-conducteurs à bande passante directe pour les diodes électroluminescentes (LED). |
| réaction suitability |
type de réactif: catalyseur Core: lead est en cours |
| Utiliser les matériaux |
Le bromure de plomb est l'un des précurseurs les plus courants utilisés dans la préparation de systèmes opto-électroniques à base de pérovskite, y compris les diodes électroluminescentes (LED) et les cellules solaires à base de pérovskite (PSC). |
| Méthodes de purification |
Crystallisez-le à partir d'eau contenant quelques gouttes de HBr (25 mL d'eau par gramme PbBr2) entre 100 et 0o.et les cristaux qui se séparent sont recueillis par filtration rapide à 70o et séchés à 105o (pour donner le monohydrate)Pour préparer le bromure anhydre, l'hydrate est chauffé pendant plusieurs heures à 170 °C et ensuite dans un bateau Pt à 200 °C dans un flux de HBr et H2.Finalement, il est fusionné [Clayton et al. J Chem Soc, Faraday Trans 1 76 2362 1980]. |

Nom du produit: LT-S9126 Nom du produit: MAI Nom chimique: Iodure de méthylammonium N° CAS: 14965-49-2 Grade: > 99,5%, recristallisé 4 fois Formule: CH6IN M.W.: 158,97 g/ mole Disponibilité:En référence aux stocks: 1.Celllules solaires hybrides planares de pérovskite CH3NH3PbI3 sans hystérésis inversées avec une efficacité de conversion de puissance de 18,1%, J. H. Heo et al., Energ. Environ. Sci., 8, 602-1608 (2015); DOI: 10.Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie.. 2.A [2,2]matériau de transport de trous à base de triarylamine de paracyclophane pour les cellules solaires à perovskite de haute performance, S Park et al., J. Mater. Chem. A., 3, 24215-24220 (2015); DOI: 10.1039/C5TA08417B. 3- amélioration de la qualité optopéléctronique des films minces de pérovskite avec de l'acide hydrophosphoreux pour les cellules solaires à hétérojonction planaire, W. Zhang et al., Nat. Commun., 6, 10030 (2015); doi:10Je ne sais pas.Iodure de méthylammonium>99,5% Cas14965-49-2 recristallisé 4 fois Matériaux électroniques à bas prix