Especialidades Químicas

4-Cloro-1,3-dioxolan-2-ona

  • No. CAS3967-54-2
  • GradoIndustrial / Farmacéutico
  • Disponibilidad● En Stock

El 4-Cloro-1,3-dioxolan-2-ona de alta pureza actúa como un aditivo electrolítico esencial para baterías de iones de litio y como un intermedio de síntesis versátil para compuestos orgánicos avanzados.

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Detalles Técnicos

Descripción General del Producto

El 4-Cloro-1,3-dioxolan-2-ona, conocido habitualmente en la industria como Carbonato de Cloroetileno (CEC), es un compuesto orgánico de alto valor fundamental para el sector moderno de almacenamiento de energía. Como entidad química especializada, juega un papel pivotal en la mejora del rendimiento y la longevidad de los sistemas de baterías de iones de litio. Nuestro proceso de fabricación garantiza niveles de pureza excepcionales, haciendo este producto apto para aplicaciones electroquímicas exigentes, así como un precursor clave en la síntesis de otros derivados de carbonato vitales.

Este compuesto se caracteriza por su estructura química estable y su grupo cloro reactivo, lo que facilita reacciones de funcionalización específicas. En el contexto de la tecnología de baterías, contribuye a la formación de una capa robusta de Interfase de Electrolito Sólido (SEI), mejorando así la vida útil de los ciclos y los perfiles de seguridad. Cumplimos con estrictos protocolos de control de calidad para garantizar la consistencia en cada lote suministrado a nuestros socios globales.

Especificaciones Técnicas

ParámetroEspecificación
Número CAS3967-54-2
Fórmula MolecularC3H3ClO3
Peso Molecular122.51 g/mol
AspectoLíquido amarillo claro
Densidad1.504 g/mL a 25 °C
Punto de Ebullición121-123 °C a 18 mm Hg
Índice de Refracciónn20/D 1.454
Pureza (GC)≥80% Carbonato de monocloroetileno
Impurezas≤8% Carbonato de dicloroetileno, ≤6% EC

Aplicaciones Industriales

La aplicación principal del 4-Cloro-1,3-dioxolan-2-ona reside dentro de la cadena de suministro de baterías de iones de litio. Se utiliza como un aditivo de electrolito efectivo que mejora la estabilidad electroquímica de la celda de la batería. Al participar en los procesos de reducción durante los ciclos de carga iniciales, ayuda a crear una película protectora en la superficie del ánodo, lo que previene la descomposición adicional del electrolito y reduce el crecimiento de la impedancia con el tiempo.

Más allá del uso directo en baterías, este químico actúa como un intermedio crucial en la fabricación de Carbonato de Vinileno (VC) y Carbonato de Fluoroetileno (FEC). Estos productos downstream son igualmente significativos en formulaciones de baterías de alto rendimiento. Adicionalmente, los laboratorios de síntesis orgánica aprovechan este compuesto para desarrollar diversos químicos finos donde se requiere una estructura de carbonato cíclico sustituido con cloro. Su versatilidad lo convierte en un elemento básico en la investigación y desarrollo de ciencia de materiales avanzados.

Garantía de Calidad y Almacenamiento

Entendemos que la humedad y la oxidación pueden comprometer la integridad de los químicos de carbonato. Por lo tanto, nuestro producto se envasa en tambores de acero revestidos de plástico de 250 kg o tambores plásticos equivalentes, sellados bajo una atmósfera de nitrógeno para prevenir la degradación. Las recomendaciones de almacenamiento incluyen mantener los contenedores en un entorno fresco, ventilado y seco, lejos de la luz solar directa y materiales incompatibles.

Cada envío va acompañado de un Certificado de Análisis (COA) exhaustivo que verifica todos los parámetros físicos y químicos. Nuestro compromiso con la seguridad y la calidad asegura que los clientes reciban materiales que cumplen con los estándares internacionales para aplicaciones industriales y de investigación. Para adquisiciones a granel o requisitos de síntesis personalizada, nuestro equipo técnico está disponible para proporcionar guías de formulación detalladas y benchmarks de rendimiento.