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potassium manganese hexacyanoferrate | 12077-04-2

中文名称
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中文别名
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英文名称
potassium manganese hexacyanoferrate
英文别名
manganese potassium ferricyanide;potassium;iron(3+);manganese(2+);hexacyanide
potassium manganese hexacyanoferrate化学式
CAS
12077-04-2
化学式
C6FeN6*K*Mn
mdl
——
分子量
305.99
InChiKey
ZGGCISXFAPYEEB-UHFFFAOYSA-N
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):
    None
  • 重原子数:
    None
  • 可旋转键数:
    None
  • 环数:
    None
  • sp3杂化的碳原子比例:
    None
  • 拓扑面积:
    None
  • 氢给体数:
    None
  • 氢受体数:
    None

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    sodium sulfatepotassium manganese hexacyanoferrate 生成 sodium manganese oxide
    参考文献:
    名称:
    Na0.21MnO2的三维纤维网络,用于钠离子混合超级电容器
    摘要:
    钠离子混合超级电容器是潜在的储能设备,最近受到了极大的关注。然而,阴极材料的开发和非水电解质的使用仍然是巨大的挑战。因此,开发了基于三维NaMnO 2网络的Na-离子水性超级电容器。阴极材料是通过六氰合铁酸锰钾锰纳米粒的电氧化合成的。确认该氧化物为Na 0.21 MnO 2。通过各种物理表征方法。二氧化锰是用于水性不对称伪电容器的特性很好的材料,但是由于水的电化学稳定性,其在高工作电压下的使用受到限制。然而,已经开发出表现出2.7 V电池电势的高电势和高性能水性超级电容器。此外,通过为2.1 V红色LED供电,证明了基于NaMnO 2(阴极)和还原的氧化石墨烯(阳极)的不对称超级电容器的实际适用性。
    DOI:
    10.1002/chem.201604878
  • 作为产物:
    描述:
    manganese(II) chloride tetrahydrate 、 potassium hexacyanoferrate(III) 以 为溶剂, 反应 1.0h, 生成 potassium manganese hexacyanoferrate
    参考文献:
    名称:
    Na0.21MnO2的三维纤维网络,用于钠离子混合超级电容器
    摘要:
    钠离子混合超级电容器是潜在的储能设备,最近受到了极大的关注。然而,阴极材料的开发和非水电解质的使用仍然是巨大的挑战。因此,开发了基于三维NaMnO 2网络的Na-离子水性超级电容器。阴极材料是通过六氰合铁酸锰钾锰纳米粒的电氧化合成的。确认该氧化物为Na 0.21 MnO 2。通过各种物理表征方法。二氧化锰是用于水性不对称伪电容器的特性很好的材料,但是由于水的电化学稳定性,其在高工作电压下的使用受到限制。然而,已经开发出表现出2.7 V电池电势的高电势和高性能水性超级电容器。此外,通过为2.1 V红色LED供电,证明了基于NaMnO 2(阴极)和还原的氧化石墨烯(阳极)的不对称超级电容器的实际适用性。
    DOI:
    10.1002/chem.201604878
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