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SIGMA 221007-25G 醋酸锰 四水合物 6156

-78-1
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  • ¥359
  • Sigma-Aldrich
  • 进口
  • 221007-25G
  • 2025年09月12日
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    • 英文名

      Manganese(II) acetate tetrahydrate

    • 库存

      有现货

    • 供应商

      浙江羽翔生物科技有限公司

    • CAS号

      6156-78-1

    • 规格

      25G

    属性

    质量水平

    200

    方案

    ≥99%

    表单

    crystals

    反应适用性

    core: manganese

    mp

    >300 °C (lit.)

    密度

    1.589 g/mL at 25 °C (lit.)

    SMILES字符串

    [H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O

    InChI

    1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2

    InChI key

    CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L

    一般描述

    四水合乙酸锰(II)是一种离子化合物,可溶于水和极性溶剂。它通常用作化学气相沉积工艺中制造锂离子电池正极材料的前驱体。也可用作溶胶-凝胶前驱体,合成氧化锰基催化剂和其他功能材料。此外,四水合乙酸锰(II)还用作染色中的媒染剂、油漆和清漆的催干剂以及氧化催化剂。可用于生产高纯度二氧化锰、氧化锰水合物和其他含锰化合物。

    应用

    四水合乙酸锰(II)可用作:     
    • 合成羧酸锰的起始原料,羧酸锰可用于化学气相沉积(CVD)法制备氧化锰薄膜。     
    • 化学气相冷凝(CVC)法合成锰-TiO2复合材料的前驱体。这些复合材料可用于低温氧化NO。     
    • 制备NCM(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2)粉末的前驱体,该粉末可用作锂离子电池的正极材料。     
    • 溶胶-凝胶法在Au衬底上合成LiMn2O4(LMO)薄膜的起始原料。

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    图标文献和实验
    该产品被引用文献

    One-dimensional manganese-cobalt oxide nanofibres as bi-functional cathode catalysts for rechargeable metal-air batteries.

    Scientific reports (2015-01-08)
    Kyu-Nam Jung, Soo Min Hwang, Min-Sik Park, Ki Jae Kim, Jae-Geun Kim, Shi Xue Dou, Jung Ho Kim, Jong-Won Lee
    PMID25563733
    摘要

    Rechargeable metal-air batteries are considered a promising energy storage solution owing to their high theoretical energy density. The major obstacles to realising this technology include the slow kinetics of oxygen reduction and evolution on the cathode (air electrode) upon battery discharging and charging, respectively. Here, we report non-precious metal oxide catalysts based on spinel-type manganese-cobalt oxide nanofibres fabricated by an electrospinning technique. The spinel oxide nanofibres exhibit high catalytic activity towards both oxygen reduction and evolution in an alkaline electrolyte. When incorporated as cathode catalysts in Zn-air batteries, the fibrous spinel oxides considerably reduce the discharge-charge voltage gaps (improve the round-trip efficiency) in comparison to the catalyst-free cathode. Moreover, the nanofibre catalysts remain stable over the course of repeated discharge-charge cycling; however, carbon corrosion in the catalyst/carbon composite cathode degrades the cycling performance of the batteries.

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