Date published: 2025-10-27

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

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Noms alternatifs:
Bis(trifluoromethanesulfonyl)amine
Numéro CAS:
82113-65-3
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
281.15
Formule Moléculaire:
C2HF6NO4S2
Information supplémentaire:
Ce produit est classé comme marchandise dangereuse pour le transport et peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le bis(trifluorométhane)sulfonimide est un composé qui sert d'additif à l'électrolyte dans la recherche et le développement des batteries. Il joue un rôle dans l'amélioration des performances et de la stabilité des batteries lithium-ion en augmentant la conductivité ionique de l'électrolyte. Le bis(trifluorométhane)sulfonimide facilite le transport des ions lithium entre les électrodes, ce qui améliore l'efficacité et la stabilité des batteries. Au niveau moléculaire, le bis(trifluorométhane)sulfonimide interagit avec les composants de l'électrolyte, influençant la formation d'une interface solide-électrolyte stable à la surface de l'électrode. Cette interaction permet d'atténuer les réactions secondaires et les processus de dégradation, contribuant ainsi à la performance et à la longévité de la batterie. Dans le contexte de la recherche sur les batteries, le mécanisme d'action du Bis(trifluorométhane)sulfonimide consiste à optimiser la composition de l'électrolyte et à améliorer les propriétés électrochimiques du système de batterie.


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

  1. Efficacité élevée de la luminescence dans le MoS2 obtenu par dépôt chimique en phase vapeur.  |  Amani, M., et al. 2016. ACS Nano. 10: 6535-41. PMID: 27291297
  2. Passivation superacide des surfaces de silicium cristallin.  |  Bullock, J., et al. 2016. ACS Appl Mater Interfaces. 8: 24205-11. PMID: 27553365
  3. Modélisation de la stabilité électrochimique et de la structure interfaciale de l'électrolyte de batterie.  |  Borodin, O., et al. 2017. Acc Chem Res. 50: 2886-2894. PMID: 29164857
  4. Imagerie des excitons en champ proche de monocouches de MoS2 traitées chimiquement.  |  Kim, Y., et al. 2018. Nanoscale. 10: 8851-8858. PMID: 29714393
  5. Incorporation d'atomes d'oxygène comme mécanisme d'amélioration de la photoluminescence du MoS2 traité chimiquement.  |  Schwermann, C., et al. 2018. Phys Chem Chem Phys. 20: 16918-16923. PMID: 29904778
  6. Observation atomique du remplissage des vides dans les sulfures de métaux de transition monocouches par des atomes de soufre d'origine chimique.  |  Roy, S., et al. 2018. Nano Lett. 18: 4523-4530. PMID: 29921125
  7. Accorder la concentration de porteurs dans une monocouche de MoS2 traitée par superacide.  |  Molas, MR., et al. 2019. Sci Rep. 9: 1989. PMID: 30760791
  8. Amélioration de la photoluminescence et des mobilités dans les monocouches WS2 avec des ligands d'acide oléique.  |  Tanoh, AOA., et al. 2019. Nano Lett. 19: 6299-6307. PMID: 31419143
  9. Photoactivation d'une forte photoluminescence dans une monocouche de disulfure de molybdène traitée par un superacide.  |  Yamada, Y., et al. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 36496-36504. PMID: 32635713
  10. La manipulation de l'intercalation des anions permet de créer une batterie à double ion aqueuse à haute tension.  |  Huang, Z., et al. 2021. Nat Commun. 12: 3106. PMID: 34035250
  11. Amélioration efficace de la photoluminescence dans les nanocristaux de pérovskite à base d'halogénure de césium et de plomb par l'utilisation de Bis(trifluorométhane)sulfonimide.  |  Liu, M., et al. 2022. J Phys Chem Lett. 13: 1519-1525. PMID: 35133165
  12. Amélioration synergique de la photoluminescence de MoS2 monocouche via la résonance plasmonique de surface et la réparation des défauts.  |  Zeng, Y., et al. 2018. RSC Adv. 8: 23591-23598. PMID: 35540286

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Bis(trifluoromethane)sulfonimide, 5 g

sc-252471
5 g
$91.00

Bis(trifluoromethane)sulfonimide, 25 g

sc-252471A
25 g
$352.00