bis(oxalate)borate de sodium CAS#: 83145-77-1; ChemWhat Code: 1499448
Identification
| Nom du produit | bis(oxalate)borate de sodium |
| Nom IUPAC | sodium 1,4,6,9-tétraoxa-5-boranuidaspiro[4.4]nonane-2,3,7,8-tétrone |
| Structure moleculaire | ![]() |
| Numéro de registre CAS | 83145-77-1 |
| Numéro EINECS | Pas de données disponibles |
| Numéro MDL | Pas de données disponibles |
| Numéro de registre Beilstein | Pas de données disponibles |
| synonymes | bis(oxalato)borate de sodium bisoxalate borate de sodium NaBOB |
| Formule moléculaire | C4BNaO8 |
| Masse moléculaire | 209.838 |
| InChI | InChI=1S/C4BO8.Na/c6-1-2(7)11-5(10-1)12-3(8)4(9)13-5;/q-1;+1 |
| InChI Key | SOKLULUXCQJYGP-UHFFFAOYSA-N |
| Canonique SMILES | [B-]12(OC(=O)C(=O)O1)OC(=O)C(=O)O2.[Na+] |
| Renseignements sur les brevets |
| Pas de données disponibles |
Données physiques
| lustrée | Poudre blanche |
| Solubilité | Pas de données disponibles |
| Point de rupture | Pas de données disponibles |
| Indice de réfraction | Pas de données disponibles |
| Sensibilité | Pas de données disponibles |
| Densité, g · cm-3 | Température de mesure, ° C | Type (densité) |
| 2.121 | 21.84 | cristallographique |
| Description (phase cristalline) | Température (phase cristalline), ° C |
| Détermination de la structure cristalline | 21.84 |
Spectra
| Description (spectroscopie RMN) | Noyau (spectroscopie RMN) | Solvants (spectroscopie RMN) | Commentaire (spectroscopie RMN) |
| Déplacements chimiques | 13C | diméthylsulfoxyde-d6 | |
| Déplacements chimiques | 11B | diméthylsulfoxyde-d6 | |
| Déplacements chimiques | 23Na | diméthylsulfoxyde-d6 | |
| 13C | diméthylsulfoxyde-d6 | Signaux donnés | |
| 11B | diméthylsulfoxyde-d6 | Signaux donnés | |
| 23Na | diméthylsulfoxyde-d6 | Signaux donnés | |
| 11B | diméthylsulfoxyde-d6 | Signaux donnés |
| Description (spectroscopie IR) | Solvant (spectroscopie IR) | Commentaire (spectroscopie IR) |
| Bandes, spectre | ||
| Bandes, spectre | ||
| Groupes | pas donné | 200 cm-1 – 4000 cm-1 |
| Description (spectrométrie de masse) |
| spectrométrie de masse par chromatographie en phase liquide (LCMS), ionisation par électrospray (ESI), spectre |
Route de synthèse (ROS)
| Pas de données disponibles |
Sécurité et dangers
| Mentions de danger SGH | Non classés |
Autre informations
| Transports | NONH pour tous les modes de transport |
| À la température ambiante et à l'abri de la lumière | |
| code SH | Pas de données disponibles |
| Stockage | À la température ambiante et à l'abri de la lumière |
| Field Intelligence | 2 ans |
| Prix du marché | USD |
| Ressemblance à la drogue | |
| Composant des règles Lipinski | |
| Masse moléculaire | 209.84 |
| logP | 0.036 |
| HBA | 8 |
| HBD | 0 |
| Règles Lipinski correspondantes | 4 |
| Composant de règles Veber | |
| Surface polaire (PSA) | 105.2 |
| Lien rotatif (RotB) | 0 |
| Règles Veber correspondantes | 2 |
| Motif d'utilisation |
| Recherche sur les électrolytes pour batteries au lithium et au sodium |
| Le NaPF₆ est utilisé comme sel électrolytique pour les batteries sodium-ion (SIB) et comme électrolyte support en recherche électrochimique. Il est notamment soluble dans les solvants à base de carbonates tels que l'EC/DEC, le PC et le DMC. Grâce à l'excellente stabilité électrochimique et à la conductivité ionique élevée de l'anion PF₆⁻, le NaPF₆ est fréquemment utilisé dans le développement de systèmes de batteries à l'échelle du laboratoire. |
| Agents échangeurs d'anions en synthèse organique |
| Comme PF₆⁻ est classé comme un anion faiblement coordinant, NaPF₆ est couramment utilisé pour : convertir les sels d'halogénures en sels d'hexafluorophosphate, synthétiser des sels d'ammonium quaternaire PF₆, préparer des liquides ioniques et faciliter l'échange d'anions dans les complexes métalliques. |
| Électrolytes de support en électrochimie |
| Il fonctionne comme un sel conducteur dans diverses applications électrochimiques, notamment la voltampérométrie cyclique (CV), l'électrodéposition, les supercondensateurs et la recherche en électrocatalyse. |
| Matériaux fonctionnels et chimie de coordination |
| Il est utilisé dans la construction de systèmes de coordination PF₆⁻ dans les domaines des réseaux métallo-organiques (MOF), de la chimie de coordination, des matériaux OLED et des matériaux luminescents. |
| Intermédiaires pour liquides ioniques |
| De nombreux liquides ioniques à base de PF₆ sont synthétisés via des réactions d'échange d'anions utilisant NaPF₆. |
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