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1-甲基-3-甲基咪唑鎓二[(三氟甲基)磺酰基]亚胺盐
[CAS# 174899-81-1]

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1-甲基-3-甲基咪唑鎓二[(三氟甲基)磺酰基]亚胺盐供应商总目录
基本信息
产品分类 有机原料 >> 杂环化合物 >> 咪唑化合物
英文名 1-Methyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide
别名 1,3-Dimethylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; 1-Methyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
产品名称 1-甲基-3-甲基咪唑鎓二[(三氟甲基)磺酰基]亚胺盐
分子结构 CAS 登录号:174899-81-1, 1-甲基-3-甲基咪唑鎓二[(三氟甲基)磺酰基]亚胺盐
分子式 C5H9N2.C2F6NO4S2
分子量 377.29
CAS 登录号 174899-81-1
EC 号码 801-349-9
分子行输入简码
SMILES
CN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
物理化学性质
密度 1.574 g/cm3 (20 ºC)*
熔点 26 ºC**
折射率 1.422 (25 ºC)**
* Bogdanov, Milen G.; Zeitschrift fuer Naturforschung, B: A Journal of Chemical Sciences 2009, V64(2), P215-222.
** Buffeteau, Thierry; Journal of Physical Chemistry B 2010, V114(22), P7587-7592.
安全数据
危险品标志 symbol   GHS07 Warning    说明
危害标签 H302-H315-H319    说明
防护标签 P264-P264+P265-P270-P280-P301+P317-P302+P352-P305+P351+P338-P321-P330-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P501    说明
危害分类
up    说明
危害分类类别码危害标签
眼刺激Eye Irrit.2H319
皮肤刺激Skin Irrit.2H315
急性毒性Acute Tox.4H302
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
up 发现和应用
1-甲基-3-甲基咪唑双[(三氟甲基)磺酰基]酰亚胺 (MMIM TFSI) 是一种独特的离子液体,以其卓越的性能和广泛的应用而闻名。MMIM TFSI 的分子式为 C8H10F6N2O4S2,属于一类在环境温度下保持液态的有机盐,在各种科学和工业用途中具有独特的应用。

MMIM TFSI 的合成和探索是 20 世纪后期兴起的离子液体广泛研究的一部分。研究人员旨在开发与传统有机溶剂相比具有更优异性能的溶剂,包括低挥发性、高热稳定性和宽电化学窗口。MMIM TFSI 通过将甲基取代的咪唑阳离子与双(三氟甲基)磺酰基酰亚胺阴离子相结合来提供这些优势,从而满足了对具有增强性能特征的溶剂和电解质的需求。

MMIM TFSI的合成涉及1-甲基-3-甲基咪唑氯化物(MMIM Cl)与双(三氟甲基)磺酰亚胺锂(LiTFSI)的反应。在此过程中,MMIM Cl与LiTFSI反应生成MMIM TFSI和副产品氯化锂(LiCl)。反应在合适的溶剂中或直接在离子液体相中进行,然后纯化以获得所需产物。

MMIM TFSI因其出色的离子电导率和宽的电化学稳定性窗口而被广泛应用于电化学应用。它可以用作各种储能装置中的电解质,包括锂离子电池、超级电容器和燃料电池。其低粘度和高热稳定性有助于提高这些装置的性能和效率,使其成为先进能源技术的重要组成部分。

作为一种绿色溶剂,MMIM TFSI比挥发性和毒性的传统有机溶剂具有优势。 MMIM TFSI 不挥发且可回收,是化学工艺的环保替代品。它用于有机合成和萃取工艺,其溶解多种化合物的能力可以提高反应效率和选择性。

在催化中,MMIM TFSI 既可用作溶剂,又可用作助催化剂。其溶解多种有机和无机化合物的能力使其成为催化反应的多功能介质。MMIM TFSI 用于均相和异相催化,以促进氢化、氧化和聚合等反应。它的使用可以导致更高效和选择性的反应,有助于可持续的化学合成。

MMIM TFSI 在分离过程中非常有效,包括液液萃取和气体吸收。其独特的溶剂化特性允许从混合物中选择性提取和分离特定化合物。该应用在药物纯化、金属提取和有机化合物分离方面很有价值,可提高工艺效率和选择性。

在材料科学中,MMIM TFSI 用于合成和改性具有特定性质的材料。它在纳米颗粒、聚合物和其他先进材料的制备中发挥着重要作用。MMIM TFSI 可以在纳米材料的合成过程中充当模板或稳定剂,影响其尺寸、形状和稳定性,并导致开发具有定制性质的新材料。
市场分析报告
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