Цезиум карбонат [534-17-8]
Идентификация
|
Имя
| |
Цезиум карбонат
|
Молекулярная структура
| | ![99.9% 99% Cesium Carbonate Caesium Carbonate CAS 534-17-8 CS2co3]() |
Молекулярная формула
| |
CS
2
CO
3
|
Молекулярный вес
| |
325.82
|
Номер реестра CAS
| |
534-17-8
|
EINECS
| |
208-591-9
|
Характеристики
|
|
Плотность
| |
4.072
|
Точка плавления
| |
610 ºC (декабрь)
|
Растворимость воды
| |
261 г/100 мл (20 ºC)
|
CS
2
CO
3
мин%
|
Примеси макс
|
Ли
|
K |
НА
|
Калифорнийский
|
Мг
|
Фей
|
Ал
|
Сияние
|
РБ
|
Пб
|
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
|
1 |
10
|
5 |
10
|
1 |
3 |
2 |
10
|
20
|
5 |
Цезиум карбонат
или
Цезиум карбонат
это белое кристаллическое твердое соединение Карбонат цезия имеет высокую растворимость в полярных растворителях, таких как вода, спирт и DMF. Его растворимость выше в органических растворителях по сравнению с другими карбонатами, такими как калий и карбонаты натрия, хотя в других органических растворителях он остается довольно нерастворимым. Это соединение используется в органическом синтезе в качестве основания. Похоже, что он также имеет приложения для преобразования энергии.
Растет спрос на цези и его соединения для устройств для преобразования энергии, таких как магнито-гидродинамические генераторы, термоэнергии и топливные элементы.
[2]
Относительно эффективные полимерные солнечные элементы строятся путем термического отжига цезия карбоната. Карбонат цезия повышает энергетическую эффективность преобразования власти солнечных элементов и увеличивает время жизни оборудования.
[7]
Исследования, проведенные на UPS и XPS, показывают, что система будет выполнять меньше работы из -за теплового отжига CS
2
CO
3
слой. Карбонат цезия распадается на CS
2
O и cs
2
O
2
по термическому испащению. Предполагалось, что, когда CS
2
O Сочетает с CS
2
O
2
Они производят легированные n-типа, которые поставляют дополнительные проводящие электроны на устройства хоста. Это производит высокоэффективную инвертированную ячейку, которая может быть использована для дальнейшего повышения эффективности полимерных солнечных элементов или для разработки адекватных фотоэлектрических клеток.
[8]
Слои наноструктуры CS
2
CO
3
может использоваться в качестве катодов для органических электронных материалов из -за его способности увеличивать кинетическую энергию электронов. Наноструктурные слои карбоната цезия были исследованы для различных областей с использованием различных методов. Поля включают, такие как фотоэлектрические исследования, измерения напряжения тока, УФ-фотоэлектронная спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и спектроскопия импеданса. N-тип полупроводника, обработанная термическим испарениями CS
2
CO
3
Интенсивно реагирует с такими металлами, как AL, и CA в катоде. Эта реакция сократит работу катодных металлов.
[9]
Полимерные солнечные элементы на основе процесса решений находятся в обширных исследованиях из -за их преимущества в получении низко стоимости солнечных элементов
![99.9% 99% Cesium Carbonate Caesium Carbonate CAS 534-17-8 CS2co3]()
![99.9% 99% Cesium Carbonate Caesium Carbonate CAS 534-17-8 CS2co3]()
![99.9% 99% Cesium Carbonate Caesium Carbonate CAS 534-17-8 CS2co3]()
![99.9% 99% Cesium Carbonate Caesium Carbonate CAS 534-17-8 CS2co3]()