Date published: 2025-9-8

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Lithium hydroxide monohydrate (CAS 1310-66-3)

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Applicazione:
Lithium hydroxide monohydrate è un composto utilizzato nella preparazione dei sali di litio
Numero CAS:
1310-66-3
Purezza:
≥98%
Peso molecolare:
41.96
Formula molecolare:
LiOH•H2O
Informazioni supplementari:
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L'idrossido di litio monoidrato, con formula chimica LiOH-H₂O e numero CAS 1310-66-3, è un composto inorganico che svolge un ruolo significativo in varie applicazioni industriali e scientifiche al di fuori di contesti medici o farmaceutici. Questa sostanza cristallina igroscopica bianca viene utilizzata prevalentemente nella produzione di grassi al litio. Questi grassi sono fondamentali nella lubrificazione automobilistica e industriale grazie alla loro capacità di resistere a un'ampia gamma di temperature e alle loro eccellenti proprietà di resistenza all'acqua. L'idrossido di litio monoidrato agisce come addensante in questi grassi, migliorandone la consistenza e l'efficienza operativa. Inoltre, nel campo delle scienze ambientali, questa sostanza chimica è fondamentale nei processi di purificazione dei flussi di gas. Assorbe efficacemente l'anidride carbonica, un'operazione critica in ambienti controllati come sottomarini e veicoli spaziali, dove la qualità dell'aria deve essere gestita meticolosamente per garantire sicurezza e comfort. Oltre a queste applicazioni, l'idrossido di litio monoidrato è utilizzato nella produzione di altri composti del litio e serve come mezzo di trasferimento del calore in alcuni sistemi di gestione termica, sfruttando le sue stabili proprietà chimiche per facilitare un'efficiente distribuzione e controllo del calore.


Lithium hydroxide monohydrate (CAS 1310-66-3) Referenze

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  5. Il bersaglio di un modulo di segnalazione PI3Kɣ-Akt specifico del lignaggio nella leucemia mieloide acuta utilizza una molecola degradante eterobifunzionale.  |  Kelly, LM., et al. 2024. Nat Cancer.. PMID: 38816660
  6. Un materiale catodico a struttura inorganica 3D a valenza mista a base di poliossometallo per AZIB ricaricabili ad alta efficienza  |  Qing Han, Hao-Ran **ao, Tao Zhou, Bing-Chuan Li, Liu Yang, Ling-Ling **e, Xue-**g Qiu, **an-Yong Wu, Li-Min Zhu & **ao-Yu Cao. 2023. Rare Metals.
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  8. Prelitizzazione elettrochimica in vitro: Una strategia chiave per aumentare le prestazioni degli elettrodi negativi a base di silicio contenenti nanotubi di carbonio nelle batterie agli ioni di litio  |  Leyla Ünal, Dr. Viviane Maccio-Figgemeier, Dr. Gebrekidan Gebresilassie Eshetu, Prof. Dr. Egbert Figgemeier. 2024. ChemElectroChem.
  9. Valutazione del ciclo di vita e impatti sull'uso dell'acqua della produzione di litio da depositi salariali: Sfide e opportunità  |  Rowan T. Halkes a b c, Andrew Hughes b, Frances Wall a, Evi Petavratzi b, Robert Pell c, Jordan J. Lindsay c. 2024. Resources, Conservation and Recycling. 207.
  10. Un MOF microporoso di Mn(II) basato sull'acido isoftalico 5-(4H-1,2,4-triazol-4-il) per la separazione di CO2/N2  |  Shubo Geng, Chuya Fu, Xintian Wang, Yang Yang, Sa Wang, Peng Ren*, and Zhenjie Zhang*. 2024. Inorg. Chem. 63: 8636–8641.

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Lithium hydroxide monohydrate, 25 g

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Lithium hydroxide monohydrate, 2 kg

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