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고순도 99% 불화 흑연 CAS 11113-63-6 불화 흑연(불화 탄소)
화학명: 흑연 불화물
동의어: 흑연 불화물;불소화 흑연;불소 흑연
CAS 번호 11113-63-6
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고품질 99% Fluorographene CAS 51311-17-2 그래핀 불화물 분말 공급
화학명: 그래핀 플루오라이드
순도: ≥99%
CAS# 51311-17-2
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산업용 불산 40%, 55% CAS 7664-39-3 불화수소
화학명 : 불산
동의어: 불화수소
성적: 40%;55%
CAS 번호: 7664-39-3
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2-(4-브로모페닐)-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진 CAS 23449-08-3
화학명: 2-(4-브로모페닐)-4,6-디페닐-1,3,5-트리아진
모습: 화이트 크리스탈
청정: ≥99.5%
카스 아니요.23449-08-3
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1,3-아다만탄디올 CAS 5001-18-3
【화학명】1,3-아다만탄디올
【동의어】 1,2-디하이드록시아다만탄;아다만탄디올
【CAS 번호】5001-18-3
【순도 】≥99%
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좋은 가격 99% 퍼플루오로데칼린 CAS 306-94-5
옥타데크플루오로데칼린 또는 퍼플루오로데칼린(데칼린)이라고도 알려진 퍼플루오로데칼린(C10F18)은 녹는점 -10°C, 끓는점 140°C의 퍼플루오로카본 액체의 일종입니다. 무색 투명한 액체입니다.
퍼플루오로나프탈란과 기타 퍼플루오로 화합물로 구성된 콜로이드 초미세 에멀젼은 인공 혈액으로서 산소 운반 능력이 좋습니다.산소의 특정 농도와 부분압 하에서 산소 용해도는 물의 20배, 혈액의 2배입니다.
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고순도 황산니켈 CAS 13770-89-3 Ni(NH2SO3)2·4H2O
화학명: 황산니켈
분자식: Ni(NH2SO3)2·4H2O
외관: 청록색 결정
순도: ≥97%
CAS 13770-89-3
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전자 등급 99.9% 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르(PM) CAS 107-98-2
화학명: 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르(PM)
동의어: 1-메톡시-2-프로판올
CAS 107-98-2
유형: 전자 등급
순도: ≥99.9%
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좋은 가격 99% 퍼플루오로옥탄 CAS 307-34-6
과불화옥탄(C8F18)은 녹는점 -25℃, 끓는점 103℃입니다.불연성, 무독성, 화학적으로 매우 안정하고 무색입니다.퍼플루오로옥탄은 물, 에탄올, 아세트산 및 포름알데히드에 용해되지 않지만 에틸 에테르, 아세톤, 디클로로메탄, 클로로포름 및 플루오로클로로알칸에는 용해될 수 있습니다.과불화옥탄은 표면장력이 낮고 유전강도가 높으며 내열성이 우수하고 분해온도가 800℃ 이상입니다.과불화옥탄은 다량의 산소와 이산화탄소를 용해할 수 있으며 다른 불화탄소 화합물과 함께 인공 혈액 및 체외 장기 보존액으로 사용할 수 있습니다.
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좋은 가격 99.95% 리튬 헥사플루오로인산염 분말 CAS 21324-40-3
LiPF6는 백색 결정 또는 분말로 물에 용해되고 메탄올, 에탄올, 탄산염과 같은 유기용매에 용해되며 융점은 200℃, 상대밀도는 1.50g/cm3입니다.육불화인산리튬은 전해질의 중요한 구성성분으로 전체 전해질 비용의 약 43%를 차지한다.LiBF4, LiAsF6 및 LiClO4와 같은 전해질과 비교하여 육불화인산리튬은 유기 용매에 대한 용해도, 전도성, 안전성 및 환경 보호 측면에서 장점을 가지며 현재 가장 널리 사용되는 리튬염입니다.
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산업용/전자 등급 TMAH 25% 테트라메틸암모늄 수산화물 CAS 75-59-2
화학명: 테트라메틸암모늄하이드록사이드(TMAH)
유형: 25% TMAH(용액);99% TMAH(분말)
CAS 75-59-2
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좋은 가격 99.9% 리튬 테트라플루오로붕산염 LiBF4 CAS 14283-07-9
리튬 테트라플루오로보레이트(LiBF4)는 흰색 또는 약간 노란색의 분말로 물에 쉽게 용해되고 탄산염 용매 및 에테르 화합물에 대한 용해도가 좋으며 융점은 293-300°C이고 상대 밀도는 0.852g/cm3입니다.리튬 테트라플루오로보레이트는 화학적 안정성이 우수합니다.
및 열적 안정성을 향상시키며, 리튬이온전지의 사이클 수명 향상 및 성능 향상을 위해 LiPF6 기반 전해질 시스템의 첨가제로 주로 사용됩니다.
전해질에 LiBF4를 첨가하면 리튬 이온 배터리의 작동 온도 범위가 넓어지고 배터리의 고온 및 저온 방전 성능이 향상될 수 있습니다.