Date published: 2025-9-13

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Bis(trifluoromethane)sulfonimide (CAS 82113-65-3)

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Alternative Namen:
Bis(trifluoromethanesulfonyl)amine
CAS Nummer:
82113-65-3
Reinheit:
≥95%
Molekulargewicht:
281.15
Summenformel:
C2HF6NO4S2
Ergänzende Informationen:
Dieses Produkt wird als Gefahrgut eingestuft und unterliegt möglicherweise zusätzlichen Versandkosten.
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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Bis(trifluormethan)sulfonimid ist eine Verbindung, die in der Batterieforschung und -entwicklung als Elektrolytzusatz dient. Es trägt zur Verbesserung der Leistung und Stabilität von Lithium-Ionen-Batterien bei, indem es die Ionenleitfähigkeit des Elektrolyten erhöht. Bis(Trifluormethan)sulfonimid erleichtert den Transport von Lithiumionen zwischen den Elektroden, was zu einer verbesserten Batterieleistung und Zyklenstabilität führt. Auf molekularer Ebene interagiert Bis(trifluormethan)sulfonimid mit den Elektrolytkomponenten und beeinflusst die Bildung einer stabilen Festkörper-Elektrolyt-Grenzfläche an der Elektrodenoberfläche. Diese Wechselwirkung trägt dazu bei, Nebenreaktionen und Abbauprozesse abzuschwächen, und trägt so zur Leistung und Langlebigkeit der Batterie bei. Im Rahmen der Batterieforschung besteht der Wirkmechanismus von Bis(trifluormethan)sulfonimid in der Optimierung der Elektrolytzusammensetzung und der Verbesserung der elektrochemischen Eigenschaften des Batteriesystems.


Bis(trifluoromethane)sulfonimide (CAS 82113-65-3) Literaturhinweise

  1. Hohe Lumineszenz-Effizienz in MoS2, das durch chemische Abscheidung aus der Gasphase gewonnen wird.  |  Amani, M., et al. 2016. ACS Nano. 10: 6535-41. PMID: 27291297
  2. Supersaure Passivierung von kristallinen Siliziumoberflächen.  |  Bullock, J., et al. 2016. ACS Appl Mater Interfaces. 8: 24205-11. PMID: 27553365
  3. Modellierung von Einblicken in die elektrochemische Stabilität von Batterieelektrolyten und die Grenzflächenstruktur.  |  Borodin, O., et al. 2017. Acc Chem Res. 50: 2886-2894. PMID: 29164857
  4. Nahfeld-Exziton-Bildgebung von chemisch behandelten MoS2-Monolagen.  |  Kim, Y., et al. 2018. Nanoscale. 10: 8851-8858. PMID: 29714393
  5. Einbau von Sauerstoffatomen als Mechanismus zur Verbesserung der Photolumineszenz von chemisch behandeltem MoS2.  |  Schwermann, C., et al. 2018. Phys Chem Chem Phys. 20: 16918-16923. PMID: 29904778
  6. Atomare Beobachtung der Füllung von Leerstellen in Monoschicht-Übergangsmetallsulfiden durch chemisch erzeugte Schwefelatome.  |  Roy, S., et al. 2018. Nano Lett. 18: 4523-4530. PMID: 29921125
  7. Abstimmung der Ladungsträgerkonzentration in einer supersäurebehandelten MoS2-Monolage.  |  Molas, MR., et al. 2019. Sci Rep. 9: 1989. PMID: 30760791
  8. Verbesserung der Photolumineszenz und der Mobilität in WS2-Monolayern mit Ölsäure-Liganden.  |  Tanoh, AOA., et al. 2019. Nano Lett. 19: 6299-6307. PMID: 31419143
  9. Photoaktivierung von starker Photolumineszenz in supersäurebehandelten Molybdändisulfid-Monolagen.  |  Yamada, Y., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 36496-36504. PMID: 32635713
  10. Die Manipulation der Anioneneinlagerung ermöglicht eine wässrige Hochspannungsbatterie mit zwei Ionen.  |  Huang, Z., et al. 2021. Nat Commun. 12: 3106. PMID: 34035250
  11. Effiziente Verbesserung der Photolumineszenz in Cäsium-Bleihalogenid-Perowskit-Nanokristallen durch Verwendung von Bis(trifluormethan)sulfonimid.  |  Liu, M., et al. 2022. J Phys Chem Lett. 13: 1519-1525. PMID: 35133165
  12. Synergetische Verstärkung der Photolumineszenz von MoS2-Monolagen durch Oberflächenplasmonenresonanz und Defektreparatur.  |  Zeng, Y., et al. 2018. RSC Adv. 8: 23591-23598. PMID: 35540286

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Bis(trifluoromethane)sulfonimide, 5 g

sc-252471
5 g
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Bis(trifluoromethane)sulfonimide, 25 g

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