Carbonato de césio [534-17-8]
Identificação
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Nome
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Carbonato de césio
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Estrutura 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 do registro CAS
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534-17-8
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EINECS
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208-591-9
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Propriedades
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Densidade
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4.072
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Ponto de fusão
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610 ºC (DEC.)
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Solubilidade em água
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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 / D
|
Ca
|
Mg
|
Fe
|
Al
|
Si
|
Rb.
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PB
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99.9
|
5 |
50
|
50
|
30
|
5 |
10
|
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 césio
ou
Carbonato de césio
é um composto sólido cristalino branco O carbonato de césio tem uma alta solubilidade em solventes polares, como água, álcool e DMF. Sua solubilidade é maior em solventes orgânicos em comparação com outros carbonatos como potássio e carbonatos de sódio, embora permaneça bastante insolúvel em outros solventes orgânicos. Este composto é usado na síntese orgânica como base. Também parece ter aplicações na conversão de energia.
Há uma demanda crescente por césio e seus compostos para dispositivos de conversão de energia, como geradores magneto-hidrodinâmicos, emissores termiônicos e células de combustível.
[2]
As células solares poliméricas relativamente eficazes são construídas por recozimento térmico de carbonato de césio. O carbonato de césio aumenta a eficácia energética da conversão de energia das células solares e aprimora os tempos de vida do equipamento.
[7]
Os estudos realizados no UPS e XPS revelam que o sistema fará menos trabalho devido ao recozimento térmico do CS
2
CO
3
camada. O carbonato de césio se decompõe em CS
2
O e cs
2
O
2
por evaporação térmica. Foi sugerido que, quando CS
2
O Combina com CS
2
O
2
Eles produzem dopes do tipo n que fornecem elétrons de condução adicionais aos dispositivos host. Isso produz uma célula invertida altamente eficiente que pode ser usada para melhorar ainda mais a eficiência das células solares poliméricas ou para projetar células fotovoltaicas multijunção adequadas.
[8]
As camadas de nanoestrutura de CS
2
CO
3
pode ser usado como catodos para materiais eletrônicos orgânicos devido à sua capacidade de aumentar a energia cinética dos elétrons. As camadas de nanoestrutura de carbonato de césio foram sondadas para vários campos usando diferentes técnicas. Os campos incluem estudos fotovoltaicos, medições de tensão de corrente, espectroscopia de fotoelétrons UV, espectroscopia de fotoelétrons de raios-X e espectroscopia de impedância. O semicondutor do tipo N
2
CO
3
reage intensamente com metais como Al e CA no cátodo. Essa reação reduzirá o trabalho dos metais do cátodo.
[9]
As células solares poliméricas baseadas no processo de solução estão em extensos estudos devido à sua vantagem na produção de células solares de baixo custo
![99.9% 99% Cesium Carbonate Caesium Carbonate CAS 534-17-8 CS2co3]()
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