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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 杂环化合物 >> 哌啶化合物 |
|---|---|
| 产品名称 | 1-丁基-1-甲基哌啶鎓双(三氟甲磺酰基)亚胺盐 |
| 英文名 | 1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H22N.C2F6NO4S2 |
| 分子量 | 436.44 |
| CAS 登录号 | 623580-02-9 |
| EC 号码 | 625-892-4 |
| 分子行输入简码 SMILES | CCCC[N+]1(CCCCC1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H301-H311-H314 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P260-P262-P264-P270-P280-P301+P316-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P321-P330-P361+P364-P363-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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1-丁基-1-甲基哌啶双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺,通常缩写为 [BMPip][Tf2N],是一种离子液体,由于其独特的性质和广泛的应用,近年来引起了广泛关注。这种物质属于广泛的离子液体类别,离子液体是室温下呈液态的盐。 包括 [BMPip][Tf2N] 在内的离子液体的发现可以追溯到 20 世纪中叶,当时研究人员首次发现了这些化合物作为溶剂的潜力。1-丁基-1-甲基哌啶双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺的具体合成源于对创建稳定、不挥发和不易燃的离子液体的持续研究。这些特性使它们成为各种工业和科学应用的理想选择。 1-丁基-1-甲基哌啶双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺的分子式为 C13H22F6N2O4S2。该化合物由具有丁基和甲基取代基的哌啶阳离子与双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺阴离子组成。主要特性包括:在高温下具有高抗分解性;蒸汽压最小,降低了大气污染的风险;电化学稳定性,适用于电化学应用;疏水性,在非水环境中有效。 [BMPip][Tf2N] 的主要应用之一是作为电池和超级电容器等储能设备中的电解质。其电化学稳定性和在宽温度范围内工作的能力使其成为提高这些设备效率和寿命的理想组件。研究人员正在探索其提高锂离子和其他先进电池性能的潜力。 [BMPip][Tf2N] 还用作各种化学反应中的溶剂。它能够溶解各种有机和无机化合物,因此对催化和合成很有价值。离子液体环境可以提供独特的反应途径和更高的反应速率,从而实现更高效的化学过程。 在绿色化学领域,[BMPip][Tf2N] 因其在减少化学制造对环境的影响方面的作用而受到赞誉。其低挥发性和可回收性有助于实现更安全、更可持续的工艺。工业界越来越多地采用 [BMPip][Tf2N] 等离子液体,以尽量减少危险溶剂的使用并减少浪费。 [BMPip][Tf2N] 的疏水性使其适用于分离过程,特别是从混合物中提取疏水性物质。它用于有机化合物的纯化、金属提取,甚至用于气体的分离。该应用突出了其在各种分离课题中的多功能性和有效性。 由于其高热稳定性,[BMPip][Tf2N] 被用作工业应用中的传热流体。它可以在高温过程中有效地传递热量,为传统传热流体提供更安全的替代品。这种应用对于需要精确温度控制和高效热管理的行业至关重要。 [BMPip][Tf2N] 的使用符合环境可持续发展目标。其低挥发性减少了挥发性有机化合物 (VOC) 的排放,有助于净化空气并减少环境污染。 这种离子液体的不可燃性和热稳定性提高了工业和实验室环境中的安全性。它降低了事故风险并提高了使用它的工艺的整体安全。 [BMPip][Tf2N] 在从化学反应到储能的各种应用中都具有更高的效率。它在多个行业中的多功能性凸显了它作为一种有价值的化学物质的重要性。 参考文献 2024. Speciation of uranium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide in a room temperature ionic liquid. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. DOI: 10.1007/s10967-024-09483-w 2023. Chloride ion batteries-excellent candidates for new energy storage batteries following lithium-ion batteries. Ionics, 29(12). DOI: 10.1007/s11581-023-05309-z 2022. Research of dual-ion polymer batteries based on N-butyl-N-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic liquid electrolyte. Ionics, 28(10). DOI: 10.1007/s11581-022-04652-x |
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