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lithium terephthalate

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
lithium terephthalate
英文别名
lithium;terephthalate
lithium terephthalate化学式
CAS
——
化学式
C8H4O4*2Li
mdl
——
分子量
177.999
InChiKey
LCGMARVAFWUEDE-UHFFFAOYSA-L
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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  • SDS
  • 制备方法与用途
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  • 反应信息
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  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -4.58
  • 重原子数:
    13.0
  • 可旋转键数:
    2.0
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    80.26
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    4.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    lithium terephthalate 在 9-borabicyclo[3.3.1]nonane dimer 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 反应 3.0h, 以99%的产率得到对苯二甲醛
    参考文献:
    名称:
    Cha, Jin Soon; Oh, Se Yeon; Lee, Kwang Woo, Heterocycles, 1988, vol. 27, # 7, p. 1595 - 1598
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    对苯二甲酸 在 lithium hydroxide monohydrate 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 生成 lithium terephthalate
    参考文献:
    名称:
    Facile synthesis of Li2C8H4O4–graphene composites as high-rate and sustainable anode materials for lithium ion batteries
    摘要:
    对苯二甲酸锂(Li2C8H4O4,PTAL)是一种羧酸盐基有机电极材料,具有高达248 mA h g−1的可逆容量和长循环寿命,而石墨烯作为锂离子电池的可持续负极材料,则进一步提高了其性能。
    DOI:
    10.1039/c4ra12052c
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文献信息

  • Facile synthesis of Li<sub>2</sub>C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>–graphene composites as high-rate and sustainable anode materials for lithium ion batteries
    作者:Qipeng Yu、Dongrui Chen、Jinghao Liang、Yinghong Chu、Yiwen Wu、Wenguang Zhang、Yunsha Li、Lin Li、Ronghua Zeng
    DOI:10.1039/c4ra12052c
    日期:——
    Lithium terephthalate (Li2C8H4O4, PTAL), a carboxylate-based organic electrode material, displays high reversible capacity of up to 248 mA h g−1 and long cycle life, which is promoted by graphene as a sustainable anode material for lithium ion batteries.
    对苯二甲酸锂(Li2C8H4O4,PTAL)是一种羧酸盐基有机电极材料,具有高达248 mA h g−1的可逆容量和长循环寿命,而石墨烯作为锂离子电池的可持续负极材料,则进一步提高了其性能。
  • Cha, Jin Soon; Oh, Se Yeon; Lee, Kwang Woo, Heterocycles, 1988, vol. 27, # 7, p. 1595 - 1598
    作者:Cha, Jin Soon、Oh, Se Yeon、Lee, Kwang Woo、Yoon, Mal Sook、Lee, Jae Cheol、Kim, Jin Euog
    DOI:——
    日期:——
  • A structural investigation of organic battery anode materials by NMR crystallography
    作者:Tommy Whewell、Valerie R. Seymour、Kieran Griffiths、Nathan R. Halcovitch、Aamod V. Desai、Russell E. Morris、A. Robert Armstrong、John M. Griffin
    DOI:10.1002/mrc.5249
    日期:2022.5
    order to understand and optimise these materials, it is important to be able to characterise both the long-range and local aspects of the crystal structure, which may change during battery cycling. Furthermore, some materials can display polymorphism or hydration behaviour. NMR crystallography, which combines long-range crystallographic information from diffraction with local information from solid-state
    最近,共轭碱金属二羧酸盐在锂离子和钠离子电池中作为有机阳极材料的应用受到关注。为了理解和优化这些材料,重要的是能够表征晶体结构的长程和局部方面,这可能会在电池循环过程中发生变化。此外,一些材料可以表现出多晶型或水合行为。核磁共振晶体学是一种这样的方法,它将来自衍射的长程晶体学信息与来自固态核磁共振的局部信息通过 DFT 计算辅助的解释相结合,是一种这样的方法,但这尚未广泛应用于共轭二羧酸盐。在这项工作中,我们评估了 NMR 晶体学在一组模型锂和二羧酸钠盐中的应用。我们研究了不同 DFT 几何优化策略的影响,发现计算的 NMR 参数不受优化方法选择的系统性影响,尽管包含色散校正方案对于准确再现实验晶胞参数很重要。我们还观察了两种钠盐的水合行为,并提供了对萘二甲酸钠尚未表征的结构的深入了解。这突出了样品制备和表征对有机钠离子电池负极材料的重要性。尽管包含色散校正方案对于准确再现实验晶胞参数很重
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