Ugrás a tartalomra
Merck

Nagy tisztaságú sók

Hat kis halom nagy tisztaságú só, mindegyiknek külön színnel, szépen sorba rendezve fehér háttér előtt. Balról jobbra a sók és a hozzájuk tartozó kémiai képletek: 1) Magnézium-klorid (MgCl2): Fehér só, 2) Kalcium-klorid (CaCl2): Rózsaszín só, 3) Mangán(II)-klorid (MnCl2): Vas(III)-klorid (FeCl3): Narancsbarna só, 5) Nikkel(II)-klorid (NiCl2): Zöld só, 6) Réz(II)-klorid (CuCl2): Kék só. Minden kémiai képlet fekete szöveggel van írva a megfelelő sóhalom alatt.

Nagy tisztaságú sók széles választékát kínáljuk, beleértve a nitrátokat, oxalátokat, halogenideket, szulfátokat, karbonátokat és acetátokat, amelyek vízmentes és hidratált formában is rendelkezésre állnak. A tisztasági szintek 99,9% és 99,999% között mozognak, amit induktív csatolású plazma tömegspektrometriával (ICP-MS) vagy induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometriával (ICP-OES) ellenőriznek. Átfogó sóportfóliónk a következőket tartalmazza:

  • Lúgos fémsók
  • Lúgos fémsók
  • Átmeneti fémsók
  • Transition Metal Salts
  • /li>
  • Nemesfémsók
  • Ritkafémsók
  • Fémhalogenid-sók

Nagy tisztaságú ionos vegyületeink optimális só prekurzorokként szolgálnak különböző szintézismódszerekhez, beleértve a szilárdtest-, szol-gél- és egyéb, például hidrotermikus és mikrohullámú technikákat. Ideálisak nanoanyagok, kompozitok és szervetlen komplexek szintéziséhez, amelyeket olyan alkalmazásokban használnak, mint az akkumulátorok, napelemek, katalizátorok, üzemanyagcellák, olvasztott sóreaktorok, érzékelők és más alkalmazások.

Szakasz áttekintése


Products





Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing

Az ultranagy tisztaságú anyagok ikonja, amely legalább 99,998%-os tisztaságú szöveget mutat.

Ultra-nagy tisztaságú sók

Az ultra-nagy tisztaságú anyagok létfontosságúak a kutatás, az új technológiák fejlesztése és a fejlett termékgyártás számára, ahol a kiváló teljesítmény és minőség elengedhetetlen. Portfóliónkban 99,998% feletti tisztaságú és kevesebb mint 10 ppm nyomfém szennyeződéssel rendelkező sók találhatók. ISO 9001 minőségirányítási rendszerünk biztosítja a tételek közötti nagyfokú konzisztenciát, és a megbízható teljesítmény érdekében tétel-specifikus analitikai tanúsítványok (CoA) állnak rendelkezésre.

Palackok AnhydroBeads™ sókkal

AnhydroBeads™ sók

Az AnhydroBeads™ sóink nagy tisztaságú, monodiszperz és szabadon folyó tulajdonságaiknak köszönhetően kivételes teljesítményt nyújtanak a levegőre és nedvességre érzékeny alkalmazásokban. Ezeket a vízmentes sókat szigorú száraz gyártási feltételek mellett fejlesztették ki és tesztelték, hogy biztosítsák a milliomodrészes nagyságrendű víztartalmat, a 99,9% (3N) és 99,999% (5N) közötti nyomfémtisztaságot, valamint az alacsony felület/térfogat arányt (kb. 2 mm átmérőjű).

Jellemzők és előnyök

  • A környezeti nedvesség csökkentett felvételi sebessége minimalizálja az összetapadást, a porosodást és a statikus felhalmozódást az ismételt könnyű kezelés érdekében
  • Nagyobb tégelytömörítési sűrűség és alacsonyabb illékonyság a magas hőmérsékletű szilárdtest-eljárásokban
  • A sók könnyebb pneumatikus betöltése a mintakamrákba a porított só társaival kapcsolatos kevesebb eltömődési probléma miatt
  • Alacsony illékonyság a biztonságos és stabil használat, tárolás és szállítás érdekében
Redi-Dri™ sók ikonja egy palackból kiömlő Redi-Dri™ sókkal lila háttéren.

Redi-Dri™ sók

A Redi-Dri™ sók kiváló teljesítményt nyújtanak a nedvességre érzékeny alkalmazásokhoz a szigorú specifikációs teszteknek és a könnyű kezelhetőségnek köszönhetően. Innovatív csomagolási rendszerünk megakadályozza, hogy a vízmentes és hidroszkópos sók a szállítás és a vegyszeres tárolás során felszívják a környezeti nedvességet, kiküszöbölve a csomósodást és a megtapadást, és megőrizve a vegyületek′ minőségbiztosított, szabadon folyó tulajdonságait.

Jellemzők és előnyök

  • meghosszabbított eltarthatóság és szabadon folyó tulajdonságok csomósodásgátló szerek nélkül, csökkentve az anyaghulladékot
  • A környezeti nedvesség lassabb felszívódása
  • Az egyszer használatos ampullák biztonságosabb, újrafelhasználható alternatívája
  • A Redi-Dri™ sók gyorsabb feloldódása csökkenti a várakozási időt és növeli a laboratóriumi termelékenységet
Tudós egy íróasztalnál egy kémiai szerkezetet néz egy számítógép képernyőjén, a háttérben tudományos ikonokkal

Technipur™ termékek az ipar számára

A Technipur™ termékeink speciális termékeket biztosítanak műszaki alkalmazásokhoz, valamint ellátási lánc biztonságot és átláthatóságot, következetes minőséget és fokozott dokumentációt. Az iparágak számára készült, felhasználásra alkalmas termékek széles körű portfólióját úgy terveztük, hogy megfeleljen ezeknek az igényeknek.

Jellemzők és előnyök

  • Nagyméretű előrecsomagolt termékek megfizethető áron
  • Skálázható ellátási lánc az Ön gyártási igényeihez
  • /li>
  • A készlet rendelkezésre állása a gyors szállítás érdekében
  • Minőségi és dokumentációs támogatás áll rendelkezésre

Megjelentések

Palackok grafikája - akkumulátor-prekurzorok

Akkumulátor-prekurzorok

Az akkumulátor-anyagok szintéziséhez tervezett prémium minőségű só-prekurzorok széles választékát kínáljuk, beleértve a nagy tisztaságú lítiumsókat és az átmeneti fémek sóit, mint például a kobalt, mangán, nikkel, alumínium és vas. Akár szilárdtest-reakciókhoz, ko-precipitációhoz vagy nedves kémiai feldolgozáshoz, nagy tisztaságú prekurzoraink megbízható és következetes szintetizálást biztosítanak ügyfeleink számára a nagy teljesítményű akkumulátor-anyagokhoz.

Katalizátorok feloldódása, lila grafika sárga háttéren.

Ckatalizátorok

A széles körben katalizátorként használt átmeneti sók, ritkaföldfémsók és nemesfémsók változatos választékát kínáljuk. Ezek a sók bevonatként, katalizátor-prekurzorként szolgálnak PEM üzemanyagcellák és hatékony homogén katalizátorok számára. A nemes homogén katalizátorok, amelyek teljes mértékben feloldódnak a reakcióelegyekben, nagy hozamot tesznek lehetővé mérsékelt körülmények között.

Amilyen szerves vagy fémorganikus katalízisre van szüksége, nálunk pontosan megtalálhatja a keresett átmeneti fém katalizátort.

Nap és napelemek ikon.

Perovszkit napelemek

A fém-halogenid perovszkit napelemek minőségét és tartósságát nagyban befolyásolják a perovszkitréteg előállításához használt prekurzor anyagok és leválasztási módszerek. Olyan nagy tisztaságú só prekurzorokat kínálunk, mint az ólomhalogenidek, ónhalogenidek és céziumhalogenidek, amelyek szerves oldószerekben való oldhatóságuk miatt alkalmasak a leválasztási módszerekhez. 

Körök plusz és negatív előjelekkel.

Galvanizálás

Nagy tisztaságú és Ultranagy tisztaságú sók elektrolitként való felhasználásra a galvanizálás során. Ezek a sók a fémionok forrásaként szolgálnak, hozzájárulva az olyan kívánatos tulajdonságokhoz, mint az elektromos vezetőképesség, az optikai vonzerő, valamint a korrózió, a hőmérséklet és a mechanikai igénybevétel elleni védőrétegek létrehozása.


Kapcsolódó források

  • Material Matters: Nanomaterials: Controlled Synthesis and Properties

    A nanomaterial can be broadly defined as any material in which one of its dimensions is less than 100nm. Over the last decade, nanomaterials, including their synthetic methods, have rapidly become one of the most active areas in scientific research, mainly on account of their unique properties in comparison to the traditional micron-sized material.

  • Material Matters: Magnetic Nanomaterials: Design and Synthesis

    Recent efforts in engineered magnetic nanostructures have emphasized high-sensitivity hybrid organic/inorganic systems for biosensing, bioimaging, drug delivery, as well as selective magnetic isolation and hyperthermia.

  • Material Matters: Nanomaterial Synthesis: Creativity at the Nanoscale

    Innovative materials start with innovative chemistry. Our cover art highlights the importance of starting materials in the synthesis process, whether they be quantum dots, nanowires, gold nanorods, or engineered carbon nanotube architectures for novel electronic applications.

  • Article: High-Energy Lithium-Ion Batteries via a Couette–Taylor-Flow-Reactor

    Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.

  • Article: Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads Designed for Imaging and Isolation of Cellular Organelles

    Magnetic-plasmonic nanoparticles offer the combined benefits of both a magnetic probe as well as additional imaging modes usually associated with noble metal nanoparticles. Professor Shinya Maenosono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) explores the synthesis, characterization, and proof-of-concept application of Ag/FeCo/Ag core/shell/shell magnetic-plasmonic nanobeads for imaging and isolation of cellular organelles (autophagosomes of COS-1 cells).

  • Article: Synthesis of Magnetic Nanoparticles for Biosensing

    Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.

  • Article: High Purity Organics
Oldal: 1 / 2



A folytatáshoz jelentkezzen be

Az olvasás folytatásához jelentkezzen be vagy hozzon létre egy felhasználói fiókot.

Még nem rendelkezik fiókkal?