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lithium methyl carbonate | 41792-67-0

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
lithium methyl carbonate
英文别名
lithium;methyl carbonate
lithium methyl carbonate化学式
CAS
41792-67-0
化学式
C2H3O3*Li
mdl
——
分子量
81.985
InChiKey
GUUWIMCGWXFZKT-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • 反应信息
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  • 表征谱图
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -4.02
  • 重原子数:
    6
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.5
  • 拓扑面积:
    49.4
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

SDS

SDS:20886c590db0a10aa56f621acde2904f
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反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    硫酸二乙酯lithium methyl carbonate甲醇 为溶剂, 100.0 ℃ 、1.0 MPa 条件下, 反应 18.0h, 以99.2%的产率得到lithium ethyl sulfate
    参考文献:
    名称:
    一种硫酸一烃基酯盐的制备方法
    摘要:
    本申请公开了一种硫酸一烃基酯盐的制备方法。本申请的硫酸一烃基酯盐的制备方法,包括利用碳酸单烃基酯盐与硫酸二烃基酯在溶剂中反应,获得硫酸一烃基酯盐。本申请的制备方法,创造性的利用碳酸单烃基酯盐与硫酸二烃基酯合成硫酸一烃基酯盐,阳离子在反应前后结构未发生改变,并且不引进入水和卤元素等杂质,提纯简单方便,为制备高品质的硫酸一烃基酯盐提供了一条新的途径。
    公开号:
    CN107868053B
  • 作为产物:
    描述:
    甲醇二氧化碳正丁基锂 作用下, 以 正己烷 为溶剂, 反应 12.5h, 以88%的产率得到lithium methyl carbonate
    参考文献:
    名称:
    识别锂离子电池中固态电解质中间相的成分
    摘要:
    固-电解质中间相(SEI)对于锂离子电池可逆运行的重要性已得到公认,但对其化学的理解仍然不完整。当前关于主要有机SEI组分身份的共识是,它由碳酸二亚乙酯(LEDC)组成,该碳酸锂被认为具有高锂离子传导性,但电子传导性低(以保护Li / C电极) 。在这里,我们报告真实的LEDC和单碳酸锂锂(LEMC)的合成,结构和光谱表征。对在石墨阳极上生长的SEI的直接比较表明,LEMC而不是LEDC可能是SEI的主要成分。对LEMC和碳酸锂甲酯(LMC)的单晶X射线衍射研究显示出不寻常的层状结构和锂+协调环境。LEMC的Li +电导率> 1×10 -6  S cm -1,而LEDC几乎是离子绝缘体。还研究了LMC,LEMC和LEDC在二甲亚砜溶液中的复杂相互转化和平衡。
    DOI:
    10.1038/s41557-019-0304-z
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文献信息

  • Gattow, G.; Kaesberger, F.-J., Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie
    作者:Gattow, G.、Kaesberger, F.-J.
    DOI:——
    日期:——
  • Reactions in the Rechargeable Lithium–O<sub>2</sub> Battery with Alkyl Carbonate Electrolytes
    作者:Stefan A. Freunberger、Yuhui Chen、Zhangquan Peng、John M. Griffin、Laurence J. Hardwick、Fanny Bardé、Petr Novák、Peter G. Bruce
    DOI:10.1021/ja2021747
    日期:2011.5.25
    The nonaqueous rechargeable lithium-O-2 battery containing an alkyl carbonate electrolyte discharges by formation of C3H6(OCO2Li)(2), Li2CO3, HCO2Li, CH3CO2Li, CO2, and H2O at the cathode, due to electrolyte decomposition. Charging involves oxidation of C3H6(OCO2Li)(2), Li2CO3, HCO2Li, CH3CO2Li accompanied by CO2 and H2O evolution. Mechanisms are proposed for the reactions on discharge and charge. The different pathways for discharge and charge are consistent with the widely observed voltage gap in Li-O-2 cells. Oxidation of C3H6(OCO2Li)(2) involves terminal carbonate groups leaving behind the OC3H6O moiety that reacts to form a thick gel on the Li anode. Li2CO3, HCO2Li, CH3CO2Li, and C3H6(OCO2Li)(2) accumulate in the cathode on cycling correlating with capacity fading and cell failure. The latter is compounded by continuous consumption of the electrolyte on each discharge.
  • Yildirimyan, H.; Gattow, G., Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie
    作者:Yildirimyan, H.、Gattow, G.
    DOI:——
    日期:——
  • YILDIRIMYAN, H.;GATTOW, G., Z. ANORG. UND ALLG. CHEM., 1985, 521, N 2, 135-144
    作者:YILDIRIMYAN, H.、GATTOW, G.
    DOI:——
    日期:——
  • TSURKAN T. S.; CKOKOBA I. G., NAUCH. TR. RYAZAN. MED. IN-T <SRRF-AF>, 1975, 50, 75-78
    作者:TSURKAN T. S.、 CKOKOBA I. G.
    DOI:——
    日期:——
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