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この商品について
InChI key
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
SMILES string
C[Al](C)C
vapor pressure
69.3 mmHg ( 60 °C)
description
heat of vaporization: ~41.9 kJ/mol (dimer)
assay
97%
Quality Level
reaction suitability
core: aluminum
bp
125-126 °C (lit.), 127 °C/760 mmHg, 20 °C/8 mmHg, 56 °C/50 mmHg
mp
15 °C (lit.)
density
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
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関連するカテゴリー
General description
Application
- As a growth initiator to synthesize self-assembled aluminum nanoparticles via atomic layer deposition.
- As a precursor to synthesize aluminum-doped ZnO thin films(AZO) for electron transport layer of perovskite solar cells. TMA enhances electrical conductivity and thermal stability of perovskite layers.
- To fabricate Al2O3-coated Si-alloy anodes for Li-ion batteries. This coating helps to suppress the volume expansion of Si and improves cell stability.
- To fabricate Al2O3-coated graphite electrode with superior anti-self-discharging behavior (260 h) with long stability (900 cycles), for Al-ion battery.
Packaging
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
保管分類
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 + アルキルアルミニウム + 危険等級I
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
257222-100G: + 257222-BULK: + 257222-VAR:
jan
資料
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。
原子層堆積法(ALD:atomic layer deposition)は、新規構造合成、領域選択での堆積、低温堆積などにおけるイノベーションをもたらします。
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。
光起電力デバイスの継続的な効率向上は、材料の進歩と製造技術革新によってもたらされます。
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
