Date published: 2025-9-7

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Fluoroethylene carbonate (CAS 114435-02-8)

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Alternative Namen:
4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane; FEC
CAS Nummer:
114435-02-8
Molekulargewicht:
106.05
Summenformel:
C3H3FO3
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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Fluorethylencarbonat ist eine fluor- und kohlenstoffhaltige Verbindung, die aufgrund des Ersatzes von Fluorwasserstoff durch Fluor weniger korrosiv für Metalle ist. Fluorethylencarbonat wird besonders wegen seiner Rolle bei der Bildung einer stabilen Festelektrolyt-Grenzschicht (SEI) auf der Anode während der ersten Ladezyklen geschätzt, was für die Effizienz und Sicherheit der Batterie wichtig ist. Es dient als Elektrolyt bei elektrochemischen Reaktionen und als Reaktionspartner bei chemischen Reaktionen. Außerdem dient es als Zusatzstoff für hochsalzhaltige Lösungen und als Elektrode für die elektrochemische Impedanzspektroskopie. Die Bildungsrate dieser Verbindung variiert je nach Art des verwendeten Lithiumsalzes.


Fluoroethylene carbonate (CAS 114435-02-8) Literaturhinweise

  1. Fluorethylencarbonat als wichtiger Bestandteil von Elektrolytlösungen für Lithium-Hochspannungsbatterien: Rolle der Oberflächenchemie an der Kathode.  |  Markevich, E., et al. 2014. Langmuir. 30: 7414-24. PMID: 24885475
  2. Untersuchung der Auswirkungen von Fluorethylencarbonat auf Lithium-Ionen-Batterieelektroden auf Zinnbasis.  |  Yang, Z., et al. 2015. ACS Appl Mater Interfaces. 7: 6557-66. PMID: 25741901
  3. Fluorethylencarbonat als Leitmittel in amorphen Siliziumanoden: Elektrolyt-Grenzflächenstruktur untersucht durch Summenfrequenz-Schwingungsspektroskopie und Ab Initio Molekulardynamik.  |  Horowitz, Y., et al. 2018. Nano Lett. 18: 1145-1151. PMID: 29251510
  4. Fluorethylencarbonat induziert eine geordnete Elektrolyt-Grenzfläche auf Silizium- und Saphiroberflächen, wie durch Summenfrequenzgenerations-Schwingungsspektroskopie und Röntgenreflexion gezeigt wird.  |  Horowitz, Y., et al. 2018. Nano Lett. 18: 2105-2111. PMID: 29451803
  5. Fluorethylencarbonat ermöglicht eine robuste LiF-reiche Festelektrolyt-Zwischenphase zur Verbesserung der Stabilität der MoS2-Anode für Lithium-Ionen-Speicher.  |  Zhu, Z., et al. 2018. Angew Chem Int Ed Engl. 57: 3656-3660. PMID: 29488310
  6. Elektrolyt auf Fluorethylencarbonatbasis mit 1 M Natriumbis(fluorsulfonyl)imid ermöglicht leistungsstarke Natriummetallelektroden.  |  Lee, Y., et al. 2018. ACS Appl Mater Interfaces. 10: 15270-15280. PMID: 29648435
  7. NMR-Spektroskopie zum Verständnis von Elektrolyten auf der Basis von Fluorethylencarbonat und Vinylencarbonat für Si-Anoden in Lithium-Ionen-Batterien.  |  Jin, Y., et al. 2018. J Am Chem Soc. 140: 9854-9867. PMID: 29979869
  8. Abstimmung von zwei Grenzflächen mit Fluorethylencarbonat-Elektrolyten für leistungsstarke Li/LCO-Batterien.  |  Lee, J., et al. 2019. ACS Omega. 4: 3220-3227. PMID: 31459539
  9. Auswirkung von Vinylethylencarbonat- und Fluorethylencarbonat-Elektrolytzusätzen auf die Leistung von Kathoden auf Lithiumoxidbasis.  |  Lee, SY. and Park, YJ. 2020. ACS Omega. 5: 3579-3587. PMID: 32118173
  10. Optimale Nutzung von Fluorethylencarbonat in Kaliumionenbatterien.  |  Zhang, C., et al. 2021. Chem Commun (Camb). 57: 1607-1610. PMID: 33443497
  11. Wirkung von Fluorethylencarbonat-Zusätzen auf die anfängliche Bildung der Festelektrolyt-Zwischenphase auf einer sauerstofffunktionalisierten Graphitanode in Lithium-Ionen-Batterien.  |  Intan, NN. and Pfaendtner, J. 2021. ACS Appl Mater Interfaces. 13: 8169-8180. PMID: 33587593
  12. Entschlüsselung der Rolle von Fluorethylencarbonat bei hochreversiblen Natriummetallanoden.  |  Zheng, X., et al. 2022. Research (Wash D C). 2022: 9754612. PMID: 35169711
  13. Einfluss des Fluorethylencarbonats auf das elektrochemische Verhalten von Bi3Ge4O12 als Lithium-Ionen-Anode.  |  Rodriguez, JR., et al. 2022. J Colloid Interface Sci. 627: 64-71. PMID: 35841709

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