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Merck

330825

酢酸マンガン(II)

98%

別名:

Diacetylmanganese, Manganous acetate

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この商品について

化学式:
(CH3CO2)2Mn
CAS番号:
分子量:
173.03
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
211-334-3
MDL number:
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Quality Level

assay

98%

form

powder

reaction suitability

core: manganese

SMILES string

CC(=O)O[Mn]OC(C)=O

InChI

1S/2C2H4O2.Mn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2

InChI key

UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L

General description

酢酸マンガン(II)は、酢酸と酸化マンガン(II、III)または炭酸マンガン(II)を反応させることによって合成できる結晶性固体です。薄膜を合成するためのゾルゲル前駆体として、また、充電式電池の正極活物質を合成するための重要な前駆体として使用されます。

Application

酢酸マンガン(II)は以下の用途に使用できます:
  • 無溶媒法を使用したガスセンシングなどのさまざまな用途に向けて酸化マンガンナノ粒子を合成するための前駆体として。
  • 高性能リチウムイオン電池用の電極の製作。
  • 高容量および高速リチウムイオン電池用のスピネル/層状ヘテロ構造正極材料の製作に最適。
  • Mnベースの触媒を調製するための出発物質として。
  • X線イメージング用のピリジンマンガンハロゲン化物シンチレーターの製作。


pictograms

Health hazard

signalword

Warning

hcodes

Hazard Classifications

Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation

target_organs

Brain

保管分類

11 - Combustible Solids

ppe

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


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。

第一種指定化学物質

prtr

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

330825-100G:4.548173378688E12 + 330825-25G:4.548173378695E12 + 330825-5G:4.548173378701E12

jan



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資料

リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。

Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.


Eleonora Pargoletti et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-05)
One of the major drawbacks in Lithium-air batteries is the sluggish kinetics of the oxygen reduction reaction (ORR). In this context, better performances can be achieved by adopting a suitable electrocatalyst, such as MnO2. Herein, we tried to design nano-MnO2
Tingwei Zhang et al.
ChemSusChem, 11(16), 2730-2736 (2018-06-01)
The rational design of highly efficient and durable oxygen reduction reaction (ORR) catalysts is critical for the commercial application of fuel cells. Herein, three-dimensional graphene (3D-G) is synthesized by the template method, which used coal tar pitch as the carbon
Fangchun Han et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(17), 2284-2290 (2017-08-02)
This work demonstrates a facile in situ synthesis of cobalt-manganese mixed sulfide (CoMn-S) nanocages on reduced graphene oxide (RGO) sheets by using a crystalline Co-Mn precursor as the sacrificial template. The CoMn-S/RGO hybrid was applied as the anode for Li-ion