Карбонат цезій [534-17-8]
Ідентифікація
|
Назва
| |
Карбонат цезій
|
Молекулярна структура
| | ![99.9% 99% Cesium Carbonate Caesium Carbonate CAS 534-17-8 CS2co3]() |
Молекулярна формула
| |
CS
2
CO
3
|
Молекулярна вага
| |
325.82
|
Номер реєстру CAS
| |
534-17-8
|
EINECS
| |
208-591-9
|
Властивості
|
|
Щільність
| |
4.072
|
Точка плавлення
| |
610 ºC (груд.)
|
Розчинність води
| |
261 г/100 мл (20 ºC)
|
CS
2
CO
3
хв%
|
Домішки максимум ppm
|
Лі
|
K |
Народ
|
Стадія
|
Мг
|
Феод
|
Al
|
Сина
|
РБ
|
PB
|
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 |
Карбонат цезій
або
карбонат цезій
- біла кристалічна суцільна сполука Карбонат цезій має високу розчинність у полярних розчинниках, таких як вода, алкоголь та ДМФ. Його розчинність вища в органічних розчинниках порівняно з іншими карбонатами, такими як карбонати калію та натрію, хоча вона залишається досить нерозчинною в інших органічних розчинниках. Ця сполука використовується в органічному синтезі як основи. Здається, він також має програми в перетворенні енергії.
Зростає попит на цезій та його сполуки для пристроїв перетворення енергії, таких як магнето-гідродинамічні генератори, терміонічні випромінювачі та паливні елементи.
[2]
Відносно ефективні полімерні сонячні батареї будуються за допомогою теплового відпалу карбонату цезій. Карбонат цезій підвищує енергоефективність перетворення потужності сонячних батарей і посилює термін експлуатації обладнання.
[7]
Дослідження, проведені на ДБЖ та XPS, показують, що система буде робити менше роботи через теплове відпал КС
2
CO
3
шар. Карбонат цезій розбивається на CS
2
O і CS
2
O
2
за допомогою термічного випаровування. Було запропоновано, що, коли CS
2
O Поєднується з CS
2
O
2
Вони виробляють доопи N-типу, які постачають додаткові провідні електрони на пристрої-хост. Це виробляє високоефективну інвертовану клітину, яка може бути використана для подальшого підвищення ефективності полімерних сонячних батарей або для розробки адекватних багатопрофільних фотоелектричних клітин.
[8]
Наноструктура шари CS
2
CO
3
може використовуватися як катоди для органічних електронних матеріалів завдяки його здатності до збільшення кінетичної енергії електронів. Наноструктура карбонату цезій було досліджено для різних полів за допомогою різних методик. Поля включають такі, як фотоелектричні дослідження, вимірювання напруги струму, ультрафіолетова фотоелектронна спектроскопія, рентгенівська фотоелектронна спектроскопія та імпедансна спектроскопія. Напівпровідник N-типу
2
CO
3
Інтенсивно реагує з такими металами, як AL, та CA в катоді. Ця реакція зменшить роботу катодних металів.
[9]
Полімерні сонячні клітини на основі процесу розчину знаходяться в рамках обширних досліджень через їх перевагу у виробництві сонячних батарей з низькою вартістю
![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]()