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formamidinium iodide

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
formamidinium iodide
英文别名
Formamidium iodide;formylazanium;iodide
formamidinium iodide化学式
CAS
——
化学式
CH3NO*HI
mdl
——
分子量
172.953
InChiKey
QSRKVLQUTKHVGU-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):
    -0.28
  • 重原子数:
    4
  • 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:
    43.1
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    1

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    formamidinium iodide 、 lead(II) iodide 、 rubidium iodide 反应 0.67h, 生成
    参考文献:
    名称:
    Cs、Rb 和 K 掺杂的混合阳离子 (MA)x(FA)1-xPbI3 杂化钙钛矿中的相分离来自固态核磁共振
    摘要:
    混合(有机-无机)多阳离子卤化铅钙钛矿有望用于新一代易于加工的太阳能电池。迄今为止,性能最佳的组合物是甲脒 (FA)、甲基铵 (MA)、铯和铷卤化铅的多阳离子固体合金,可提供高达 22% 左右的功率转换效率。在这里,我们阐明了 Cs 和 Rb 结合到 FA 基材料的钙钛矿晶格中的原子级性质。我们使用 133Cs、87Rb、39K、13C 和 14N 固态 MAS NMR 来探测双、三和四重阳离子中含 Cs-、Rb-、K-、MA-和 FA 相的微观组成大量和薄膜中的卤化铅。与之前的报告相反,我们没有发现 Rb 或 K 并入这些系统中的 3D 钙钛矿晶格的证据。我们还表明,大块机械化学钙钛矿的结构与薄膜的结构非常相似,使其成为结构研究的良好基准。这些发现为之前报道的这些系统中出色的光伏参数及其卓越的稳定性提供了基本的理解。
    DOI:
    10.1021/jacs.7b07223
  • 作为产物:
    描述:
    formamidinium acetate氢碘酸 作用下, 以 为溶剂, 反应 2.0h, 生成 formamidinium iodide
    参考文献:
    名称:
    甲基铵卤化物盐和甲脒卤化物盐的热和结构表征
    摘要:
    使用衰减全反射傅里叶变换红外光谱 (ATR-FTIR)、粉末 X 射线衍射 (XRD) 和热重分析对合金钙钛矿太阳能电池制造感兴趣的四种有机卤化物盐进行了表征。确定了甲基碘化铵 (MAI)、甲基溴化铵 (MABr) 和碘化甲脒 (FAI) 的化学和晶体结构,并展示了溴化甲脒 (FABr) 的实验 ATR-FTIR 光谱和 XRD 谱。焓 Δ H vap和熵 Δ S vap, 蒸发量对每种盐进行量化,并用于估计它们在 150–300 °C 温度范围内的蒸气压。MAI、MABr 和 FAI 在该温度范围内具有相似的蒸气压,而 FABr 在 150–240 °C 的温度范围内具有更高的蒸气压。这些数据为有效控制合金钙钛矿太阳能电池气相处理的气相浓度提供了基础。
    DOI:
    10.1002/pssa.202100246
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文献信息

  • Stacking of Layered Halide Perovskite from Incorporating a Diammonium Cation into Three-Dimensional Perovskites
    作者:Mi-Hee Jung
    DOI:10.1021/acs.langmuir.9b02524
    日期:2019.12.17
    slabs stacked in the vertical direction. The inorganic layer is stacked on the other layer to form a layered structure, which results in rigid and stable structures. These materials (1.64 eV for (HA)(FA)n-1PbnI3n+1 and 1.80 eV for (HA)(MA)n-1PbnI3n+1) have significantly lower band gaps than those of HAPbI4 (2.20 eV). Compared to the pure 2D and 3D perovskites, these perovskites have a longer electron
    准二维(2D)层状钙钛矿已成为光伏电池的有前途的候选物,因为与三维(3D)钙钛矿相比,它们具有固有的稳定性和更高的光学性能可调性。然而,由于大多数2D钙钛矿具有较大的基团作为有机空间基团,因此它们将不可避免地在无机层之间具有范德华间隙,并且它们的晶体生长方向在横向上取向。它还中断了跨太阳能电池中的导电无机层的载流子传输。在这里,我们介绍了新的同源二维二维钙钛矿,(HA)(A)n-1PbnI3n + 1,其中HA表示作为二铵阳离子的组铵((C5N3H11)2 +),A表示甲基铵(CH3NH3 +)或甲铵(HC(NH 2)2+)。由于对位HA具有二铵阳离子,它连接沿垂直方向堆叠的无机板。无机层堆叠在另一层上以形成层状结构,这导致刚性和稳定的结构。这些材料((HA)(FA)n-1PbnI3n + 1的1.64 eV和(HA)(MA)n-1PbnI3n + 1的1.80 eV)的带隙比HAPbI4(2
  • Phase Segregation in Cs-, Rb- and K-Doped Mixed-Cation (MA)<sub><i>x</i></sub>(FA)<sub>1–<i>x</i></sub>PbI<sub>3</sub> Hybrid Perovskites from Solid-State NMR
    作者:Dominik J. Kubicki、Daniel Prochowicz、Albert Hofstetter、Shaik M. Zakeeruddin、Michael Grätzel、Lyndon Emsley
    DOI:10.1021/jacs.7b07223
    日期:2017.10.11
    lead halide perovskites hold promise for a new generation of easily processable solar cells. Best performing compositions to date are multiple-cation solid alloys of formamidinium (FA), methylammonium (MA), cesium, and rubidium lead halides which provide power conversion efficiencies up to around 22%. Here, we elucidate the atomic-level nature of Cs and Rb incorporation into the perovskite lattice of
    混合(有机-无机)多阳离子卤化铅钙钛矿有望用于新一代易于加工的太阳能电池。迄今为止,性能最佳的组合物是甲脒 (FA)、甲基铵 (MA)、铯和铷卤化铅的多阳离子固体合金,可提供高达 22% 左右的功率转换效率。在这里,我们阐明了 Cs 和 Rb 结合到 FA 基材料的钙钛矿晶格中的原子级性质。我们使用 133Cs、87Rb、39K、13C 和 14N 固态 MAS NMR 来探测双、三和四重阳离子中含 Cs-、Rb-、K-、MA-和 FA 相的微观组成大量和薄膜中的卤化铅。与之前的报告相反,我们没有发现 Rb 或 K 并入这些系统中的 3D 钙钛矿晶格的证据。我们还表明,大块机械化学钙钛矿的结构与薄膜的结构非常相似,使其成为结构研究的良好基准。这些发现为之前报道的这些系统中出色的光伏参数及其卓越的稳定性提供了基本的理解。
  • Thermal and Structural Characterization of Methylammonium‐ and Formamidinium‐Halide Salts
    作者:Alexander J. Harding、Kevin D. Dobson、Babatunde A. Ogunnaike、William N. Shafarman
    DOI:10.1002/pssa.202100246
    日期:2021.11
    ΔH vap, and entropy, ΔS vap, of vaporization are quantified for each salt and are used to estimate their vapor pressures in the temperature range of 150–300 °C. MAI, MABr, and FAI have similar vapor pressures in this temperature range, whereas FABr has a higher vapor pressure in the temperature range of 150–240 °C. These data provide a foundation for achieving effective control of vapor phase concentrations
    使用衰减全反射傅里叶变换红外光谱 (ATR-FTIR)、粉末 X 射线衍射 (XRD) 和热重分析对合金钙钛矿太阳能电池制造感兴趣的四种有机卤化物盐进行了表征。确定了甲基碘化铵 (MAI)、甲基溴化铵 (MABr) 和碘化甲脒 (FAI) 的化学和晶体结构,并展示了溴化甲脒 (FABr) 的实验 ATR-FTIR 光谱和 XRD 谱。焓 Δ H vap和熵 Δ S vap, 蒸发量对每种盐进行量化,并用于估计它们在 150–300 °C 温度范围内的蒸气压。MAI、MABr 和 FAI 在该温度范围内具有相似的蒸气压,而 FABr 在 150–240 °C 的温度范围内具有更高的蒸气压。这些数据为有效控制合金钙钛矿太阳能电池气相处理的气相浓度提供了基础。
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