Date published: 2025-12-20

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Ethylene carbonate (CAS 96-49-1)

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Noms alternatifs:
1,3-Dioxolan-2-one
Numéro CAS:
96-49-1
Masse Moléculaire:
88.06
Formule Moléculaire:
C3H4O3
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le carbonate d'éthylène, un ester organique cyclique caractérisé par sa polyvalence et son efficacité en tant que solvant, joue un rôle dans diverses synthèses chimiques spécialisées et applications industrielles. Ses propriétés de solubilité exceptionnelles lui permettent de dissoudre un large éventail de substances, en particulier les polymères, ce qui en fait un composant dans la production de mélanges de polymères et de composites. La capacité exceptionnelle du carbonate d'éthylène à faciliter la conductivité ionique et à stabiliser les variations de température est à la base de son utilisation répandue en tant qu'électrolyte haute performance dans les batteries lithium-ion. Cette application est particulièrement importante pour faire progresser la technologie des batteries, car elle améliore la densité énergétique, la sécurité et la longévité des batteries. Dans le domaine de la recherche, le carbonate d'éthylène joue également un rôle essentiel dans l'étude de la dynamique et des interactions des solvants grâce à sa structure chimique stable et à sa constante diélectrique élevée, ce qui permet de mieux comprendre le développement de matériaux et de processus avancés.


Ethylene carbonate (CAS 96-49-1) Références

  1. Synthèse du carbonate de diméthyle à partir du carbonate d'éthylène et du méthanol sur des nanocatalyseurs supportés par CeO2-MgO.  |  Jun, JO., et al. 2015. J Nanosci Nanotechnol. 15: 8330-5. PMID: 26726512
  2. Dégradation d'un mélange de carbonate d'éthylène et de carbonate de diéthyle à l'aide de radiations ionisantes.  |  Wang, F., et al. 2017. Chemphyschem. 18: 2799-2806. PMID: 28419652
  3. Performance à température ambiante des électrolytes polymères solides à base de poly(éthylène éther carbonate) pour les piles au lithium à l'état solide.  |  Jung, YC., et al. 2017. Sci Rep. 7: 17482. PMID: 29235501
  4. Déchiffrer le mystère du carbonate d'éthylène et du carbonate de propylène dans les batteries Li-Ion.  |  Xing, L., et al. 2018. Acc Chem Res. 51: 282-289. PMID: 29381050
  5. Évaluation de modèles simples pour la simulation moléculaire du carbonate d'éthylène et du carbonate de propylène en tant que solvants pour les solutions électrolytiques.  |  Chaudhari, MI., et al. 2018. Top Curr Chem (Cham). 376: 7. PMID: 29435669
  6. Décomposition de l'électrolyte à base de carbonate d'éthylène et formation d'une interphase solide-électrolyte sur les anodes en métal Ca.  |  Young, J. and Smeu, M. 2018. J Phys Chem Lett. 9: 3295-3300. PMID: 29856630
  7. Étude RMN des produits de dégradation du carbonate d'éthylène dans les batteries silicium-lithium-ion.  |  Jin, Y., et al. 2019. J Phys Chem Lett. 10: 6345-6350. PMID: 31584832
  8. Adsorption du carbonate d'éthylène sur les surfaces principales de l'oxyde de lithium et de manganèse Li1-xMn2O4 spinelle (0,000 < x < 0,375): une étude DFT+U-D3.  |  Ramogayana, B., et al. 2020. Phys Chem Chem Phys. 22: 6763-6771. PMID: 32168369
  9. Polymérisation double catalytique par ouverture d'anneau du carbonate d'éthylène pour la préparation de PEG dégradable.  |  von Seggern, N., et al. 2020. Biomacromolecules. 21: 2661-2669. PMID: 32421335
  10. Membrane Li-Nafion plastifiée avec du carbonate d'éthylène/sulfolane: Influence de la température de mélange sur les propriétés physicochimiques.  |  Istomina, AS., et al. 2021. Polymers (Basel). 13: PMID: 33916722
  11. Electrolytes concentrés LiFSI-carbonate d'éthylène et leur compatibilité avec les électrodes à haute capacité et à haute tension.  |  Aktekin, B., et al. 2022. ACS Appl Energy Mater. 5: 585-595. PMID: 35098043
  12. Chloration C-H à grande vitesse du carbonate d'éthylène à l'aide d'une nouvelle configuration de flux photographique.  |  Kasakado, T., et al. 2022. Beilstein J Org Chem. 18: 152-158. PMID: 35140816
  13. Fractionnement spectral induit par l'agrégation et résonance de Fermi du carbonate d'éthylène en mélange binaire.  |  Wang, Z., et al. 2022. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 281: 121593. PMID: 35839693
  14. Électrolytes sans éthylène-carbonate pour les piles rechargeables à pochettes Li-Ion à des températures inférieures au point de congélation.  |  Yao, YX., et al. 2022. Adv Mater. 34: e2206448. PMID: 36100959
  15. Synthèse du carbonate de glycérol à partir du carbonate d'éthylène en utilisant le stéarate de zinc comme catalyseur: Conditions de fonctionnement et modélisation cinétique.  |  Alvarez Serafini, M., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 36770980

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Ethylene carbonate, 100 g

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500 g
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