Date published: 2025-9-6

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1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether (CAS 406-78-0)

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Alternative Namen:
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethane; 1,1,1,4,4,5,5-Heptafluoro-3-oxopentane
CAS Nummer:
406-78-0
Molekulargewicht:
200.055
Summenformel:
C4H3F7O
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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1,1,2,2-Tetrafluorethyl-2,2,2-Trifluorethylether ist eine chemische Verbindung, die in verschiedenen experimentellen Anwendungen als Lösungsmittel dient. Es ist bekannt für seine Fähigkeit, eine Vielzahl von organischen und anorganischen Substanzen zu lösen, was es zu einem vielseitigen Arbeitsmittel in der Chemie und Materialwissenschaft macht. 1,1,2,2-Tetrafluorethyl-2,2,2-Trifluorethylether interagiert auf molekularer Ebene und bildet schwache intermolekulare Kräfte mit anderen Substanzen, die die Auflösung und Dispersion von gelösten Stoffen ermöglichen. Sein Wirkmechanismus besteht darin, ein günstiges Umfeld für chemische Reaktionen und Prozesse zu schaffen, was die Manipulation und Untersuchung verschiedener Verbindungen erleichtert. 1,1,2,2-Tetrafluorethyl-2,2,2-Trifluorethylether kann als Medium für die Extraktion und Reinigung von Zielmolekülen dienen und hilft bei der Isolierung und Analyse spezifischer Verbindungen in experimentellen Anwendungen. Seine einzigartigen Eigenschaften machen ihn zu einem Vorteil, wenn es darum geht, das Verhalten und die Eigenschaften verschiedener Substanzen in kontrollierten Laborumgebungen zu untersuchen.


1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether (CAS 406-78-0) Literaturhinweise

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  2. Entwicklung besserer Elektrolyte auf Ester- und Etherbasis für Kalium-Ionen-Batterien.  |  Li, L., et al. 2021. Chem Sci. 12: 2345-2356. PMID: 34163999
  3. Elektrolyt mit extrem niedriger Konzentration, der LiF-reiche SEI und dichte Beschichtungs-/Abstreifprozesse für Lithium-Metall-Batterien ermöglicht.  |  Chen, T., et al. 2022. Adv Sci (Weinh). 9: e2203216. PMID: 35978270
  4. Bedeutung von Antisolierungsmitteln für die Solvatationsstrukturen, die die Grenzflächenchemie in lokalisierten hochkonzentrierten Elektrolyten verbessern.  |  Wu, Y., et al. 2022. ACS Cent Sci. 8: 1290-1298. PMID: 36188346
  5. Elektrolytdesign-Strategien für nicht-wässrige Hochspannungsbatterien auf Kaliumbasis.  |  Tan, H. and Lin, X. 2023. Molecules. 28: PMID: 36677883
  6. Elektrolytkonstruktionsprinzipien für die Entwicklung von quasi-festkörperlichen wiederaufladbaren Halogenid-Ionen-Batterien.  |  Yang, X., et al. 2023. Nat Commun. 14: 925. PMID: 36801906
  7. Aufbau einer anorganisch reichen Kathoden-Elektrolyt-Zwischenphase auf Co-freien Kathoden.  |  Li, J., et al. 2023. ACS Appl Mater Interfaces. 15: 26627-26636. PMID: 37220156

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