Carbonato de cesio [534-17-8]
Identificación
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Nombre
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Carbonato de cesio
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Estructura molecular
| | ![99.9% 99% Cesium Carbonate Caesium Carbonate CAS 534-17-8 CS2co3]() |
Fórmula molecular
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CS
2
CO
3
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Peso molecular
| |
325.82
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Número de registro de CAS
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534-17-8
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EINECS
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208-591-9
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Propiedades
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Densidad
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4.072
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Punto de fusión
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610 ºC (dic.)
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Solubilidad de agua
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261 g/100 ml (20 ºC)
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CS
2
CO
3
Min%
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Impurezas max ppm
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Li
|
K |
N / A
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California
|
Mg
|
Ceñudo
|
Alabama
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Si
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RB
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PB
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99.9
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5 |
50
|
50
|
30
|
5 |
10
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50
|
50
|
200
|
5 |
99.95
|
5 |
50
|
50
|
20
|
5 |
5 |
20
|
20
|
100
|
5 |
99.99
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1 |
10
|
5 |
10
|
1 |
3 |
2 |
10
|
20
|
5 |
Carbonato de cesio
o
carbonato de cesio
es un compuesto sólido cristalino blanco El carbonato de cesio tiene una alta solubilidad en solventes polares como agua, alcohol y DMF. Su solubilidad es mayor en solventes orgánicos en comparación con otros carbonatos como los carbonatos de potasio y sodio, aunque sigue siendo bastante insoluble en otros solventes orgánicos. Este compuesto se usa en síntesis orgánica como base. También parece tener aplicaciones en la conversión de energía.
Existe una creciente demanda de cesio y sus compuestos para dispositivos de conversión de energía, como generadores magneto-hidrodinámicos, emisores termiónicos y celdas de combustible.
[2]
Las células solares de polímero relativamente efectivo se construyen mediante recocido térmico del carbonato de cesio. El carbonato de cesio aumenta la efectividad energética de la conversión de energía de las células solares y mejora los tiempos de vida del equipo.
[7]
Los estudios realizados en UPS y XPS revelan que el sistema hará menos trabajo debido al recocido térmico de la CS
2
CO
3
capa. El carbonato de cesio se descompone en CS
2
O y CS
2
O
2
por evaporación térmica. Se sugirió que, cuando CS
2
O Combina con CS
2
O
2
Producen dopos de tipo N que suministra electrones conductores adicionales a los dispositivos host. Esto produce una célula invertida altamente eficiente que puede usarse para mejorar aún más la eficiencia de las células solares de polímeros o para diseñar células fotovoltaicas multijuncias adecuadas.
[8]
Las capas de nanoestructura de CS
2
CO
3
Se puede usar como cátodos para materiales electrónicos orgánicos debido a su capacidad para aumentar la energía cinética de los electrones. Las capas de nanoestructura de carbonato de cesio habían sido probadas para varios campos utilizando diferentes técnicas. Los campos incluyen como estudios fotovoltaicos, mediciones de voltaje de corriente, espectroscopía de fotoelectrones UV, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X y espectroscopía de impedancia. El semiconductor de tipo n producido por evaporación térmica de CS
2
CO
3
Reacciona intensamente con metales como Al y CA en el cátodo. Esta reacción reducirá el trabajo de los metales del cátodo.
[9]
Las células solares de polímeros basados en el proceso de solución están en estudios extensos debido a su ventaja en la producción de células solares de bajo costo
![99.9% 99% Cesium Carbonate Caesium Carbonate CAS 534-17-8 CS2co3]()
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