Produkt-Beschreibung
Methylammoniumjodid Grundinformationen Spezifikationen Anwendungen Produktbezeichnung: Methylammoniumjodid Synonyme: MAI;LT-S9126;Methylammoniumjodid;Methylamin·Hydriodinsäure;CH3NH3I (MAI);Methylan;Methanaminhydriodid;Methylaminhydriodid CAS: 14965-49-2 MF: CH6IN MW: 158.96951 EINECS: 239-037-4 Produktkategorien: OLED Mol Datei: 14965-49-2.Mol-Methylammoniumjodid Chemische Eigenschaften Schmelzpunkt 270-280°C Fp Lagertemperatur 12°C. Hygroskopisch, Kühlschrank, Löslichkeit in inertierter Atmosphäre Methanol (leicht), Wasserfarbe Pulverfarbe Weiß bis Off-Weiß InChI InChI=1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H InChIKey LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N Lächelt [NH3+]C.[I-] Safety Information Hazard Codes Xn Risk Statements 22-36/37/38 Safety Statements 26-36/37/39-46-24/25 RIDADR UN1219 - class 3 - PG 2 - Isopropanol WGK Germany 3 HS Code 29211100 MSDS Information methylammonium iodide Usage And Synthesis Specifications Chemical formula CH6IN Synonyms Methylamine hydroiodide CAS NoChemische Bezeichnung Methylammoniumjodid Aussehen Weiß, kristalline Feststoffe Reinigungsmethode Rekrystallisierung (Ethanol) Reinheit > 99.9% (gemessen anhand der Elementenanalyse) Molekülgewicht 158.97 g/mol Empfohlene Lösungsmittel für die Perovskit-Synthese DMF, DMSO Anwendungen Methylammoniumjodid (MAI), auch Methylaminhydroiodid genannt,ist ein Vorläufer für die Synthese von organisch-anorganischen Hybridperovskiten zur Verwendung in FETsAufgrund der hohen Reinheit des Methylammoniumjodids (99,99%) ist zu beachten, dass seine Löslichkeit innerhalb von Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid reduziert ist.Diese reduzierte Löslichkeit ist auf die Entfernung von Spuren von restlichen Hydroiodsäure (HI), die bei der Synthese und Reinigung des Materials verwendet wird, zurückzuführen.Dies kann sich möglicherweise auf die Leistung von Solarzellen auswirken, was zu einer Verringerung der maximalen Leistungsumwandlungseffizienz führt.Durch das Hinzufügen von festen Konzentrationen von Hydroiodsäure zu Perovskitlösungen können die Messwerte des Geräts verbessert werden.Die Verwendung hochreiner Vormaterialien ermöglicht eine genaue Zugabe von Wassersäure, wodurch die Reproduzierbarkeit der Experimente erhöht wird.Es wird empfohlen, zwischen 1% und 10% Wassersäure mit hochreinem Methylammoniumjodid zu verwenden, um eine optimale Leistung des Geräts zu erzielen.Die benötigte Menge hängt von den verwendeten Vorprodukten, der Lösungskonzentration, dem verwendeten Lösungsmittel und der Verarbeitungsumgebung ab.Dies muss für jedes einzelne Labor und Prozess angepasst werden.Anwendung Für eine einfachere Farbgebung wird empfohlen, das Methylammoniumjodid mit geringerer Reinheit (> 98%) zu verwenden.auch Methylaminhydroiodid genanntDer Stoff ist ein Vorläufer für die Synthese von organisch-anorganischen Hybridperovskiten zur Verwendung in FETs, LEDs und PVs.Verwendung Methylammoniumjodid kann als Vorläufer in Kombination mit Bleijodid verwendet werden, um die Morphologie der resultierenden Perowskitmaterialien zu verändernPerovskit-Materialien können auch zur Herstellung alternativer Energievorrichtungen wie Lichtdioden (LED) und Perovskit-Solarzellen (PSC) verwendet werden.Verwendungen Die Perovskite auf Organohalidebasis sind zu einer wichtigen Klasse von Materialien für Anwendungen von Solarzellen gewordenUnsere Perovskitenvorläufer mit extrem niedrigem Wassergehalt sind nützlich für die Synthese von gemischten Kation- oder Anionperovskiten, die für die Optimierung der Bandlücke erforderlich sind.Trägerdiffusionslänge und Leistungsumwandlungseffizienz von Solarzellen auf PerovskitbasisVerwendungszwecke Die auf Jod und Bromid basierenden alkylierten Halogenide finden Anwendungen als Vorläufer für die Herstellung von Perovskiten für Photovoltaikanwendungen.Methylammoniumjodid-Zubereitungen und Rohstoffe Rohstoffe Hydriodsäure-Zubereitungen Perovskit CH3NH3PbI3 PulverMethylammoniumjodid Grundinformationen Spezifikationen Anwendungen Produktbezeichnung: Methylammoniumjodid Synonyme: MAI;LT-S9126;Methylammoniumjodid;Methylamin·Hydriodinsäure;CH3NH3I (MAI);Methylan;Methanaminhydriodid;Methylaminhydriodid CAS: 14965-49-2 MF: CH6IN MW: 158.96951 EINECS: 239-037-4 Produktkategorien: OLED Mol Datei: 14965-49-2.Mol-Methylammoniumjodid Chemische Eigenschaften Schmelzpunkt 270-280°C Fp Lagertemperatur 12°C. Hygroskopisch, Kühlschrank, Löslichkeit in inertierter Atmosphäre Methanol (leicht), Wasserfarbe Pulverfarbe Weiß bis Off-Weiß InChI InChI=1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H InChIKey LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N Lächelt [NH3+]C.[I-] Safety Information Hazard Codes Xn Risk Statements 22-36/37/38 Safety Statements 26-36/37/39-46-24/25 RIDADR UN1219 - class 3 - PG 2 - Isopropanol WGK Germany 3 HS Code 29211100 MSDS Information methylammonium iodide Usage And Synthesis Specifications Chemical formula CH6IN Synonyms Methylamine hydroiodide CAS NoChemische Bezeichnung Methylammoniumjodid Aussehen Weiß, kristalline Feststoffe Reinigungsmethode Rekrystallisierung (Ethanol) Reinheit > 99.9% (gemessen anhand der Elementenanalyse) Molekülgewicht 158.97 g/mol Empfohlene Lösungsmittel für die Perovskit-Synthese DMF, DMSO Anwendungen Methylammoniumjodid (MAI), auch Methylaminhydroiodid genannt,ist ein Vorläufer für die Synthese von organisch-anorganischen Hybridperovskiten zur Verwendung in FETsAufgrund der hohen Reinheit des Methylammoniumjodids (99,99%) ist zu beachten, dass seine Löslichkeit innerhalb von Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid reduziert ist.Diese reduzierte Löslichkeit ist auf die Entfernung von Spuren von restlichen Hydroiodsäure (HI), die bei der Synthese und Reinigung des Materials verwendet wird, zurückzuführen.Dies kann sich möglicherweise auf die Leistung von Solarzellen auswirken, was zu einer Verringerung der maximalen Leistungsumwandlungseffizienz führt.Durch das Hinzufügen von festen Konzentrationen von Hydroiodsäure zu Perovskitlösungen können die Messwerte des Geräts verbessert werden.Die Verwendung hochreiner Vormaterialien ermöglicht eine genaue Zugabe von Wassersäure, wodurch die Reproduzierbarkeit der Experimente erhöht wird.Es wird empfohlen, zwischen 1% und 10% Wassersäure mit hochreinem Methylammoniumjodid zu verwenden, um eine optimale Leistung des Geräts zu erzielen.Die benötigte Menge hängt von den verwendeten Vorprodukten, der Lösungskonzentration, dem verwendeten Lösungsmittel und der Verarbeitungsumgebung ab.Dies muss für jedes einzelne Labor und Prozess angepasst werden.Anwendung Für eine einfachere Farbgebung wird empfohlen, das Methylammoniumjodid mit geringerer Reinheit (> 98%) zu verwenden.auch Methylaminhydroiodid genanntDer Stoff ist ein Vorläufer für die Synthese von organisch-anorganischen Hybridperovskiten zur Verwendung in FETs, LEDs und PVs.Verwendung Methylammoniumjodid kann als Vorläufer in Kombination mit Bleijodid verwendet werden, um die Morphologie der resultierenden Perowskitmaterialien zu verändernPerovskit-Materialien können auch zur Herstellung alternativer Energievorrichtungen wie Lichtdioden (LED) und Perovskit-Solarzellen (PSC) verwendet werden.Verwendungen Die Perovskite auf Organohalidebasis sind zu einer wichtigen Klasse von Materialien für Anwendungen von Solarzellen gewordenUnsere Perovskitenvorläufer mit extrem niedrigem Wassergehalt sind nützlich für die Synthese von gemischten Kation- oder Anionperovskiten, die für die Optimierung der Bandlücke erforderlich sind.Trägerdiffusionslänge und Leistungsumwandlungseffizienz von Solarzellen auf PerovskitbasisVerwendungszwecke Die auf Jod und Bromid basierenden alkylierten Halogenide finden Anwendungen als Vorläufer für die Herstellung von Perovskiten für Photovoltaikanwendungen. methylammonium iodide Preparation Products And Raw materials Raw materials Hydriodic acid Preparation Products Perovskite CH3NH3PbI3 Powdermethylammonium iodide Usage And Synthesis Specifications Chemical formula CH6IN Synonyms Methylamine hydroiodide CAS NoChemische Bezeichnung Methylammoniumjodid Aussehen Weiß, kristalline Feststoffe Reinigungsmethode Rekrystallisierung (Ethanol) Reinheit > 99.9% (gemessen anhand der Elementenanalyse) Molekülgewicht 158.97 g/mol Empfohlene Lösungsmittel für die Perovskit-Synthese DMF, DMSO
Methylammoniumjodid>99,5% Cas14965-49-2 4-mal rekrystallisiert
Produktnummer: LT-S9126 Produktbezeichnung: MAI Chemische Bezeichnung: Methylammoniumjodid CAS-Nr.: 14965-49-2 Gehalt: > 99,5%, 4-mal rekristallisiert Formel: CH6IN M.W.: 158,97 g/mol Verfügbarkeit:In Bestandsbezug: 1. Hysterese-freie invertierte CH3NH3PbI3 planare Perovskit-Hybrid-Solarzellen mit einer Leistungsumwandlungseffizienz von 18,1%, J. H. Heo et al., Energ. Environ. Sci., 8, 602-1608 (2015); DOI: 10.1039/C5EE00120J. 2.A [2,2]Parazyklophan-Triarylamin-basiertes Lochtransportmaterial für Hochleistungsperovskit-Solarzellen, S Park et al., J. Mater. Chem. A., 3, 24215-24220 (2015); DOI: 10.1039/C5TA08417B. 3.Verstärkte optopelektronische Qualität von Perovskit-Dünnfolien mit Hydrophosphorsäure für planare Heterojunction-Solarzellen, W. Zhang et al., Nat. Commun., 6, 10030 (2015); doi:10.1038/ncomms10030.Methylammoniumjodid>99,5% Cas14965-49-2 4-mal rekrystallisiert


Beschreibung:
Wir verpflichten uns, Ihnen grünere Alternativprodukte zu bieten, die einem oder mehreren der 12 Grundsätze der grüneren Chemie entsprechen.
. Dieses Produkt wurde für die Energieeffizienz verbessert.
Anwendung:
Methylammoniumjodid (MAI) wurde in der
MAI wird typischerweise als Vormaterialien bei der Herstellung von Perovskit-Dünnfolien verwendet.Es dient als Quelle für Methylammoniumkationen (CH3NH3+) und Jodanionen (I-), die für die Bildung der Perovskit-Kristallstruktur erforderlich sindMethylammoniumjodid, ein auf organischen Halogeniden basierendes Perovskitmaterial, kann bei der Herstellung von hochleistungsfähigen organischen Solarzellen verwendet werden.Organhalyd-basierte Perowskite sind zu einer wichtigen Materialklasse für Solarzellen-Anwendungen gewordenUnsere Perovskitenvorläufer mit extrem niedrigem Wassergehalt sind nützlich für die Synthese von gemischten Kation- oder Anionperovskiten, die für die Optimierung der Bandlücke erforderlich sind.Trägerdiffusionslänge und Leistungsumwandlungseffizienz von Perovskiten
auf Basis von Solarzellen.

