TCNQ是什么试剂

TCNQ是什么试剂,第1张

TCNQ是一种有机半导体,是一种络合盐。TCNQ在电容方面的应用,是在90年代中后期才出现的,它的出现代表着电解电容技术革命的开始。TCNQ是一种有机半导体,因此使用TCNQ的电容也叫做有机半导体电容,例如早期的三洋OSCON产品。TCNQ的出现,使电解电容的性能可以直接挑战传统陶瓷电容霸占的很多领域,使电解电容的工作频率由以前的20KHZ直接上升到了1MHZ。TCNQ的出现,使过去按照阳极划分电解电容性能的方法也过时了。因为即使是阳极为铝的铝电解电容,如果使用了TCNQ作为阴极材质的话,其性能照样比传统钽电容(钽+二氧化锰)好得多。TCNQ的导电方式也是电子导电,其导电率为1S/CM,是电解液的100倍,二氧化锰的10倍。 使用TCNQ作为阴极的有机半导体电容,其性能非常稳定,也比较廉价。不过它的热阻性能不好,其熔解温度只有230-240摄氏度,所以有机半导体电容一般很少用SMT贴片工艺制造,因为无法通过波峰焊工艺,所以我们看到的有机半导体电容基本都是插件式安装的。TCNQ还有一个不足之处就是对环境的污染。由于TCNQ是一种氰化物,在高温时容易挥发出剧毒的氰气,因此在生产和使用中会有限制

“azaacenes”是“azaacene”的复数。

azaacenes指的是氮杂并苯类化合物,此类物质很多,吩嗪就可以叫做“二氮杂并三苯”;

比较出名的一个氮杂并苯化合物是“5,7,12,14-四氮杂并五苯”,它的一个还原产物叫做“5,12-二氢-5,7,12,14-四氮杂并五苯(DHTAP)”,1890年就已经出现在文献中了。

DHTAP

氮杂并苯类物质较为常见的应用是作为有机半导体材料。

Reagent Grade不就是试剂等级嘛!!

1. HPLC高效液相色谱溶剂

• 低紫外吸收

• 非挥发性物质、游离酸、游离碱和水分含量低

• 可用于荧光检测

for HPLC

gradient grade, for HPLC

for LC-MS

for preparative chromatography Prepsolv ®

用途:用于液相色谱(LC)样品制备、LC样品分析、LC-MS分析

2. 农残级痕量分析高纯溶剂:

• 极低的农残背景值(≤5 pg/ml ),不挥发性组分极少

• GC控制(ECD-PND检测)质量可靠,稳定性高

• N、P、S等元素背景值低,基线平稳,经性能测试,可用于多氯联苯(PCBs)、有机氯农药、有机磷农药残留痕量分析,以及其他适用于GC-ECD和GC-NPD检测的化合物的GC、GC-MS分析。

for residue analysis

for gas chromatography suprasolv® / unisolv ®

用途:用于气相色谱检测(ECD、PND),用于有机氯、有机磷农药,

PCBs及其他用GC/ECD和GC/PND检测的化合物

另外,还有专用于二恶英、呋喃、PCBs等化合物分析用的ENVISOLV ®试剂(for analysis of dioxines, furanes, and PCBs )用于环境中高挥发性氯代烃的气相色谱色谱分析(ECD)、芳香烃的检测(FID)用的OEKANAL ®试剂(for environment analysis )

3. 光谱纯试剂

光谱纯溶剂具有以下优点:

• 低紫外吸收、低红外吸收

• 杂质含量低

• 适用于UV、IR光谱分析

for UV-spectroscopy

spectrophotometric grade

SPECTRANAL®

for spectroscopy Uvasol ®

用途:用于UV、IR光谱分析

4. 无水溶剂

水分含量低,有的经分子筛过滤处理

andydrous

anhydrous, 99.8%

dried(max, 0.003%H2O) SeccoSolv ®

用途:有机合成(衍生作用)、DNA-RNA生物合成、格氏反应、加氢反应、物理分析(如元素分析前的重结晶动力学反应)。

5. 优级纯试剂

• GR grade,ACS grade

• 符合国际标准要求(如ACS,Reag.Ph Eur, ISO)

• 金属元素杂质含量低(大多是ppm级)

用途:优级纯试剂可用于大多数常规实验,这类产品还可应用于生产领域。

6. NMR氘代溶剂

• for NMR spectroscopy

• 氘代溶剂广泛应用于化学研究领域,对于分析有机物分子结构的重要方法--核磁共振波谱法是不可缺少。

• 用途:核磁共振实验可以提供原子同其他分子中的原子的关联信息,包括分子的空间取向、三维空间结构。

对氘代溶剂有哪些要求?

NMR对所用溶剂的氘代度反应很敏感,如用200兆赫光谱,使用氘代度在99.5%~99.8%就足够了,如果提高设备的等级,例如用600兆赫光谱,则需要更高氘代度的溶剂。

7. 其他级别化学试剂

Ø 超纯级(puriss+,puriss. p. a ):金属元素杂质含量低,杂质含量控制在ppb或ppt水平,适用于无机痕量金属元素分析;

Ø 电子级(semi-conductor grade, electronic grade ):阳离子、阴离子和粒子的值保证达到ppm至更低水平,适用于半导体生产过程中所有产品的清洗和蚀刻;

Ø 合成级(for synthesis, purum):≥ 95.0%,满足实验室试验和合成用;

Ø 工业级(technical grade):≥ 80%,实验室和生产阶段的原料和辅料;

Ø 食品级(FCC):产品符合食品化学法典(FCC)规范和最大杂质含量限制;

Ø 药典级(BP、USP-NF、 Ph Eur):符合英国药典、美国药典或者欧洲药典等产品分析规定;

Ø 分子生物学级(for molecular biology):这类产品保证无酶从而避免了分析过程被干扰,同时这类产品有足够的透明度使之能用于分子生物学中的检测;

Ø 生化试剂:biochemical reagent

Ø 组织学级(histological grade):适用于实验室细胞组织学研究;

Ø 洁食认证产品(kosher FCC):这类产品通过Kosher洁食认证,可满足清真食品检测、原辅料的要求

Ø 基准试剂:primary standard, volumetric standard:用于检验和校正当量溶液和pH缓冲溶液

化学试剂级别中英文对照:

• 液相色谱溶剂:for HPLC, for LC-MS, for preparative chromatography

• 农残级试剂:for residue analysis, for gas chromatography

• 无水溶剂:anhydrous, dried solvents

• 光谱纯溶剂:spectroscopy, for UV, for IR, SPECTRANAL®

• 分析纯:AR ,Analytical reagent

• 优级纯试剂:ACS,GR grade

• 超纯试剂:puriss+, puriss p.a.

• 特纯试剂:extra pure, extra purum

• 合成试剂:purum, for synthesis

• 电子级/半导体级试剂: semiconductor grade

• 核磁共振试剂:for NMR spectroscopy

• 组织学试剂:histological grade

• 生化试剂:biotech. grade, BioChemika(Fluka)

• 染色剂:stains

• 诊断试剂:diagonastic diagnostics

• 气相色谱用标准溶液:standard for GC

• 微生物试剂:for microbiological

• 薄层色谱用试剂:for TLC (Thin Layer chromatography)

• 浓缩型当量溶液:for preparation of volumetric solutions

• 即用型当量溶液:volumetric solution, ready to use

• pH缓冲溶液:pH buffer standard solution

• 基准试剂:primary standard, volumetric standard

• 电导率标准溶液:for the measurement of electrolytic conductivity, conductivity solution

• 色度标准溶液:reference color solution,color reference standard solution

• 离子对试剂:for ion pair chromatography

• 衍生化试剂:derivatization reagents

• 清洗剂:detergents

• 指示剂:indicators

• 原子吸收标准溶液:atomic absorption spectrometer(AAS)

• 电感耦合等离子标准溶液:ICP/ICP-MS standard solution

• 离子色谱标准溶液:Ionic chromatography standard solution

• 元素质量控制标准溶液:Quality control

• 基体改良剂:Modifier Solution

• 促释剂: Releasing Agent Solution

• 电离缓冲溶液:Ionization Buffer Solution


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/dianzi/8619840.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-04-18
下一篇 2023-04-18

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存