EMC의 화학: 에틸 메틸 카보네이트의 특성 이해
CAS 번호 623-53-0으로 과학적으로 알려진 에틸 메틸 카보네이트(EMC)는 현대 산업, 특히 에너지 저장 및 화학 합성 분야에서 그 중요성이 독특한 화학적 특성에서 비롯되는 화합물입니다. 고품질 화학 원료 공급에 전념하는 제조업체이자 공급업체로서, 저희는 이러한 특성을 이해하는 것이 R&D 과학자 및 조달 관리자를 포함한 B2B 고객에게 핵심이라고 믿습니다. 이 글은 EMC를 귀중한 자산으로 만드는 근본적인 화학적 원리를 탐구합니다.
본질적으로 에틸 메틸 카보네이트는 비대칭 유기 카보네이트 에스테르입니다. 분자식 C4H8O3는 카보네이트기(C=O)가 에틸기(-CH2CH3)와 메틸기(-CH3)를 연결하는 구조를 나타냅니다. 이 비대칭성은 매우 중요합니다. 대칭형 화합물인 디메틸 카보네이트(DMC) 및 디에틸 카보네이트(DEC)와 달리 EMC는 독특한 특성의 조합을 나타냅니다. 이러한 구조적 특수성은 더 넓은 범위의 용질을 용해시킬 수 있게 하고 전기화학적 거동에 영향을 미쳐 리튬 이온 배터리 전해질의 탁월한 공동 용매가 됩니다. 조달 팀이 에틸 메틸 카보네이트를 구매할 때, 이러한 이중적인 측면이 주요 매력 포인트입니다.
물리적으로 EMC는 무색 투명한 액체이며 점도가 비교적 낮고 끓는점은 약 107°C입니다. 인화점은 약 23-27°C로 가연성 액체로 분류되어 적절한 취급 및 보관 주의가 필요합니다. 밀도는 일반적으로 약 1.0g/cm³입니다. EMC의 물에 대한 용해도는 보통이지만 대부분의 일반적인 유기 용매와 혼화됩니다. 이러한 물리적 속성은 다양한 산업 환경에서 사용 편의성에 기여합니다. 예를 들어, 상온에서 액체 상태이므로 고체 화학 물질에 비해 취급이 용이합니다.
전기적으로 EMC는 높은 유전 상수와 낮은 전기 저항을 가집니다. 이러한 특성은 전해질에서 리튬 염의 효율적인 해리 및 전극 간 리튬 이온 이동을 촉진하는 데 필수적입니다. 이는 높은 이온 전도도, 향상된 배터리 효율 및 개선된 충방전 속도 성능에 직접적으로 기여합니다. 배터리 응용 분야에 EMC를 공급하는 제조업체는 따라서 이러한 전기적 특성을 방해할 수 있는 오염 물질을 매우 낮은 수준으로 유지해야 합니다.
화학적으로 EMC 내의 에스테르 결합은 강산 또는 강염기 조건에서 가수분해되기 쉽지만, 중성 pH 범위 및 비수성 환경에서는 우수한 안정성을 나타내며, 이는 일반적으로 배터리 전해질에서 볼 수 있습니다. 비대칭적인 특성은 대칭 카보네이트에 비해 용해도 및 점도 측면에서 장점을 제공할 수 있습니다. 저희와 같은 신뢰할 수 있는 공급업체로부터 에틸 메틸 카보네이트를 구매할 때, 귀하는 최적의 성능을 위해 설계된 제품을 얻는 것입니다.
요약하자면, 에틸 메틸 카보네이트의 화학은 비대칭 구조로 특징지어지며, 이는 독특한 용매 특성, 전기화학적 성능 향상 및 물리적 속성의 조합으로 이어집니다. 이러한 특성으로 인해 첨단 리튬 이온 배터리의 필수 구성 요소이자 유기 합성의 다용도 용매가 됩니다. 중국의 전담 제조업체로서 저희는 까다로운 산업에서 요구하는 정확한 사양을 갖춘 EMC를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 귀사의 요구 사항에 대해 논의하고 이 뛰어난 화학 물질 구매에 대해 자세히 알아보려면 저희에게 문의하십시오.
관점 및 통찰력
알파 스파크 랩스
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미래 개척자 88
“비대칭적인 특성은 대칭 카보네이트에 비해 용해도 및 점도 측면에서 장점을 제공할 수 있습니다.”
코어 탐험가 프로
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