Date published: 2025-10-3

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Lithium trifluoroacetate (CAS 2923-17-3)

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Noms alternatifs:
Trifluoroacetic acid lithium salt
Application(s):
Lithium trifluoroacetate est un composé de sel d'acétate fluoré pour la recherche protéomique
Numéro CAS:
2923-17-3
Masse Moléculaire:
119.96
Formule Moléculaire:
C2F3O2•Li
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le trifluoroacétate de lithium est un composé de sel d'acétate fluoré pour la recherche protéomique. Le trifluoroacétate de lithium (LiTFA) a pris une importance croissante dans les domaines de la science et de la technologie en raison de son statut de composé organométallique aux propriétés hautement réactives. Ce composé trouve de nombreuses applications dans divers processus industriels et de recherche. Dans la recherche scientifique, le trifluoroacétate de lithium sert de réactif polyvalent dans la synthèse organique, de catalyseur dans les réactions de polymérisation et d'agent réducteur pour la création de composés organiques. Son utilité s'étend à la préparation de structures métallo-organiques et à la synthèse de nanomatériaux. L'un de ses attributs notables réside dans sa puissante capacité à agir comme un agent réducteur puissant, réduisant efficacement un large éventail de composés organiques et transformant les ions métalliques en leurs formes élémentaires. Le mécanisme qui sous-tend l'action du trifluoroacétate de lithium implique le transfert d'électrons du composé au substrat, ce qui entraîne la formation d'un nouveau produit. Les multiples applications et la réactivité du trifluoroacétate de lithium en font un élément des efforts scientifiques et industriels modernes.


Lithium trifluoroacetate (CAS 2923-17-3) Références

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  2. Effets des anions sur le nombre de transfert des ions Li et les corrélations ioniques dynamiques dans les mélanges équimolaires glyme-sels Li.  |  Shigenobu, K., et al. 2021. Phys Chem Chem Phys. 23: 2622-2629. PMID: 33475115
  3. Influence du regroupement du polysulfure de lithium sur la cinétique de la conversion électrochimique dans les piles au lithium-soufre.  |  Gupta, A., et al. 2020. Chem Mater. 32: 2070-2077. PMID: 33688114
  4. Photoluminescence de conversion ascendante NIR-II des nanoparticules à coque LiYF4 et NaY(Gd)F4 dopées à l'Er3+.  |  Feng, Q., et al. 2021. Front Chem. 9: 690833. PMID: 34136466
  5. Adaptation du comportement de coordination et de regroupement du polysulfure de lithium par le biais de la compétition électrostatique cationique.  |  Gupta, A., et al. 2021. Chem Mater. 33: 3457-3466. PMID: 34211255
  6. Evoquer la conversion assistée par un nombre élevé de donneurs et la conversion médiée par les organosoufres dans les piles au lithium-soufre.  |  Gupta, A., et al. 2021. ACS Energy Lett. 6: 224-231. PMID: 34212110
  7. Nanoparticules à conversion ascendante encapsulées dans un copolymère amphiphile à imprégnation moléculaire en tant que sonde fluorescente pour la biorécognition spécifique.  |  Chien, HW., et al. 2021. Polymers (Basel). 13: PMID: 34685278
  8. Progrès des matériaux organosulfurés pour les batteries métalliques rechargeables.  |  Guo, W., et al. 2022. Adv Sci (Weinh). 9: e2103989. PMID: 34825523
  9. Interaction des nanoparticules de conversion ascendante LiYF4:Yb3+/Er3+/Ho3+/Tm3+@LiYF4:Yb3+, des polymères à empreintes moléculaires et des modèles.  |  Chien, HW., et al. 2020. RSC Adv. 10: 35600-35610. PMID: 35517120
  10. Des hétérostructures CoF2-nanorod à pointe LiF synthétisées avec précision améliorent les capacités de stockage de l'énergie.  |  Wang, S., et al. 2022. Chem Sci. 13: 12367-12373. PMID: 36382279
  11. Comprendre et prévenir l'extinction de la photoluminescence pour obtenir un rendement quantique de photoluminescence unitaire dans les nanocristaux d'Yb:YLF.  |  Mulder, JT., et al. 2023. ACS Appl Mater Interfaces. 15: 3274-3286. PMID: 36608312
  12. Électrolytes polymères composites à base de (PEO)4CF3COOLi et de nanotubes de carbone multi-parois (MWCNT).  |  Delgado-Rosero, MI., et al. 2022. Polymers (Basel). 15: PMID: 36616400
  13. Progrès récents dans les matériaux à base de silicium pour les batteries lithium-ion à performances accrues.  |  Kong, X., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 36903324

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Lithium trifluoroacetate, 10 g

sc-300935
10 g
$66.00

Lithium trifluoroacetate, 50 g

sc-300935A
50 g
$255.00