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关于此项目
线性分子式:
SnI2
化学文摘社编号:
分子量:
372.52
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-667-3
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Form:
beads
InChI key
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES string
I[SnH2]I
grade
synthesis grade
product line
AnhydroBeads™
assay
99.99% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: tin
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
bp
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
density
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
material synthesis precursor
perovskite solar cells
Quality Level
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General description
碘化 亚锡无水珠™−10 目,99.99% 痕量金属基础 呈红色至紫色珠状,应用于半导体研究、太阳能电池、 材料科学、化学合成、催化和光子学。碘化 亚锡被广泛用作制备无铅无毒 混合钙钛矿材料的前驱体。锡基钙钛矿表现出优异的电学 和光学性能,如高电荷载流子迁移率、吸收 系数和小的激子束缚能。
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
碘化亚锡 (SnI₂) 是一种用途广泛的化合物,在研究中具有多种应用,特别是在半导体技术、太阳能电池、化学合成、催化等领域。SnI₂ 在钙钛矿太阳能电池中用作锡基钙钛矿的前驱体或作为添加剂,以提高器件的稳定性和性能。添加少量二维锡薄膜会在甲脒锡碘 (FASnI3) 薄膜中诱导明确的取向和优异的结晶度。这导致电荷载流子的寿命更长,并改善了混合钙钛矿太阳能电池 (HPSC) 的性能。[Ref] 它也可以用于制备可溶液加工的层状混合 [CH3(CH2)11NH3]SnI3 半导体。其催化性能可用于开发新的合成方法,如还原反应、环化反应和偶联反应。它适用于光子学应用,包括传感器和光伏器件。它用作制备用于电子和光电子器件的薄膜的沉积材料。化学气相沉积 (CVD) 和物理气相沉积 (PVD) 等技术正在探索用于创建高质量薄膜。在一项研究中发现,当一种新型催化体系由硫化锡 (SnS) 纳米薄片作为固体催化剂和碘化亚锡 (SnI2) 作为双功能电解质添加剂组成时,锂空气电池能够在高达 10 000 mA g−1(对应于 1 mA cm−2)的高电流速率下运行。此外,还观察到 SnI2 的作用不仅是与锂负极反应以提供保护,而且还通过促进 Li2O2 的催化分解来降低充电电位。
Features and Benefits
碘化亚锡无水珠™,−10 目,99.99% 痕量金属基础,在严格的干燥制造条件下设计和测试,以确保低水含量、99.99% 的痕量金属纯度和低表面积与体积比。 该盐具有优异的电学和光学性能,如高电荷载流子迁移率、吸收系数和小的激子束缚能。我们的无水珠™盐的优点如下:
1)降低对环境湿气的吸收速率,最大程度地减少结块、粉尘和静电积累,方便重复操作。
2)在高温固态程序中,坩埚填充密度更高,挥发性更低。
3)由于与粉末盐对应物相关的堵塞问题更少,因此更容易将盐气动加载到样品室。
1)降低对环境湿气的吸收速率,最大程度地减少结块、粉尘和静电积累,方便重复操作。
2)在高温固态程序中,坩埚填充密度更高,挥发性更低。
3)由于与粉末盐对应物相关的堵塞问题更少,因此更容易将盐气动加载到样品室。
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
存储类别
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Perovskite multifunctional logic gates via bipolar photoresponse of single photodetector
Kim W, et al.
Nature Communications, 13, 720-720 (2022)
Novel Co-Catalytic Activities of Solid and Liquid Phase Catalysts in High-Rate Li-Air Batteries
Zhang C, et al.
Advanced Energy Materials, 12, 2201616-2201616 (2022)
Liang, K. et al.
Chemistry of Materials, 10, 403-403 (1998)
A Cation-Exchange Approach for the Fabrication of Efficient Methylammonium Tin Iodide Perovskite Solar Cells
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58, 6688-6692 (2019)
Kohei Nishimura et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(34), 31105-31110 (2019-08-07)
In the composition of Q0.1(FA0.75MA0.25)0.9SnI3, Q is replaced with Na+, K+, Cs+, ethylammonium+ (EA+), and butylammonium+ (BA+), respectively, and the relationship between actually measured lattice strain and photovoltaic performances is discussed. The lattice strain evaluated by the Williamson-hall plot of
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