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lithium;alumanyl phosphate;titanium(4+)

中文名称
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中文别名
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英文名称
lithium;alumanyl phosphate;titanium(4+)
英文别名
——
lithium;alumanyl phosphate;titanium(4+)化学式
CAS
——
化学式
0AlH2*Li*3O4P*Ti
mdl
——
分子量
382.838
InChiKey
UDDSYXNUWSVLHZ-UHFFFAOYSA-K
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -5.62
  • 重原子数:
    8
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    72.4
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    titanium(IV) isopropylate磷酸 、 aluminium nitrate nonahydrate 、 lithium nitrate 以 乙醇 为溶剂, 反应 2.0h, 生成 lithium;alumanyl phosphate;titanium(4+)
    参考文献:
    名称:
    一种用于高压锂金属电池的高导电稳定混合固体电解质
    摘要:
    了解混合固态电解质 (HSE) 中的锂离子迁移行为对于实现 HSE 的导电性和高能量密度锂金属电池至关重要。在这里,具有连续锂离子 (Li + ) 传输路径的高导电 HSE 由阴离子型单 Li +导体聚合物(牛磺酸锂接枝的聚(偏二氟乙烯-co-六氟丙烯)(P(VDF-HFP) -Li x,x代表锂牛磺酸))和Li 1.4 Al 0.4 Ti 1.6 (PO 4 ) 3 (LATP)颗粒制备固态锂金属电池。制备的离聚物P(VDF-HFP)-Lix可以提高Li +在聚合物基体中的传输效率,在无机颗粒之间形成“Li +传输桥”,在HSE中提供快速、连续的Li +传输通道,消除因阻抗差过大引起的界面电荷积累。聚合物/陶瓷。P(VDF-HFP)-Li 10 -50LATP HSE 具有高离子电导率(7.88 × 10 -4 S cm -1 at 25 °C)、Li +迁移数(t Li + = 0.61)和电化学稳定性(>5
    DOI:
    10.1039/d2ta02315f
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