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Merck

806048

ホルムアミジニウムヨージド

greener alternative

別名:

Greatcell Solar®, イミノメチルアミンよう化水素酸塩, メタンイミダミドヨージド

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この商品について

実験式(ヒル表記法):
CH5IN2
分子量:
171.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
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SMILES string

[NH2+]=C([H])N.[I-]

InChI

1S/CH4N2.HI/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H

InChI key

QHJPGANWSLEMTI-UHFFFAOYSA-N

description

Elemental Analysis: C ~7.0%, Elemental Analysis: N ~16.3%

assay

≥98% (H-NMR)

form

powder

greener alternative product characteristics

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

mp

335 °C

greener alternative category

Quality Level

General description

メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。

Application

Formamidinium iodide(FAI)は、ペロブスカイト太陽電池の作製における重要な前駆物質となります。FAIは、ペロブスカイト膜特性とデバイス性能に対するformamidiniumの取り込みの影響を調べるための材料工学研究で使用されます。
ヨウ化ホルムアミジニウム(FAI)は有機ハロゲン化物であり、ペロブスカイトベースのヘテロ接合太陽電池の製造における前駆体溶液として使用することができます。
ヨウ化物および臭化物ベースのアルキル化ハロゲン化物には、光起電力(太陽光発電)用途のペロブスカイト製造における前駆体としての用途があります。

Legal Information

Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の製品。
Greatcell Solar®は、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です。
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar

保管分類

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

pictograms

Exclamation mark

signalword

Warning

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2


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。

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

806048-25G:4548174001431 + 806048-BULK: + 806048-VAR: + 806048-5G:4548174001448

jan


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Ihteaz M Hossain et al.
Optics express, 28(6), 8878-8897 (2020-04-01)
The rise in the power conversion efficiency (PCE) of perovskite solar cells has triggered enormous interest in perovskite-based tandem photovoltaics. One key challenge is to achieve high transmission of low energy photons into the bottom cell. Here, nanostructured front electrodes
Daniel G Suárez-Forero et al.
ACS nano, 13(9), 10711-10716 (2019-08-31)
Sources of single photons are a fundamental brick in the development of quantum information technologies. Great efforts have been made so far in the realization of reliable, highly efficient, and on demand quantum sources that could show an easy integration
High-performance photovoltaic perovskite layers fabricated through intramolecular exchange
Yang WS, et al.
Science, 348(6240), 1234-1237 (2015)
Dazheng Chen et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-03)
Indium thin oxide (ITO)-free planar perovskite solar cells (PSCs) were fabricated at a low temperature (150 °C) in this work based on the transparent electrode of photolithography processed nickel/gold (Ni/Au) mesh and the high conductivity polymer, PH1000. Ultrathin Au was
Meng Zhang et al.
Scientific reports, 8(1), 11157-11157 (2018-07-26)
Photodetectors based on three dimensional organic-inorganic lead halide perovskites have recently received significant attention. As a new type of light-harvesting materials, formamidinium lead iodide (FAPbI3) is known to possess excellent optoelectronic properties even exceeding those of methylammonium lead iodide (MAPbI3).

資料

A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.

単接合型および多接合型の太陽電池に関して、ペロブスカイト材料の性能および安定性の向上に向けた取組みをご紹介します。

ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。

A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.

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