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氧化铒直销
  • 英文名称:Erbium(III) oxide
  • 品牌:帕司卡
  • 产地:江苏
  • 货号:001
  • cas:12061-16-4
  • 发布日期: 2024-11-20
  • 更新日期: 2024-11-20
产品详请
品牌 帕司卡
货号 001
EINECS编号 235-045-7
型号
外观 粉红色粉末
CAS编号 12061-16-4
别名 三氧化二铒
英文名称 Erbium(III) oxide
包装规格
纯度 ≥99.9%%
分子式 Er2O3
执行质量标准 国标
厂家(产地) 江苏

中文名称: 氧化铒

英文别名:Erbium(III) oxide; Erbium oxide REO rose powder; erbium(+3) cation; oxygen(-2) anion

CAS   号:12061-16-4

外     观:粉红色粉末

熔     点:2387℃

含     量:氧化铒(Er2O3) ≥99.9%

用     途:主要用作钇铁柘榴石添加剂和核反应堆控制材料,也用于制造特种发光玻璃和吸收红外线的玻璃,还用作玻璃着色剂。

1. 什么是氧化铒?

氧化铒(Erbium Oxide,化学式:Er?O?)是一种稀土氧化物,是铒(Er)的最常见化合物之一。作为一种粉末状的无机化合物,氧化铒具有独特的化学和物理特性,在光学、电子学和新材料开发中有着广泛的应用。

  • 分子量:382.52 g/mol
  • 外观:淡粉红色至浅紫色粉末或颗粒。
  • 熔点:2344°C
  • 密度:8.64 g/cm3
  • 溶解性:不溶于水,微溶于酸性溶液。

2. 化学与物理特性

氧化铒是一种稳定的化合物,具有稀土氧化物的典型性质:

  • 热稳定性:即使在高温下也保持结构稳定,不易分解。
  • 化学惰性:对多数化学试剂具有良好的抗性,但在高温下能与强酸或强碱反应。
  • 光学性能:在光学应用中表现出良好的红外吸收和发光特性,是制造光学材料的理想选择。
  • 磁性:具有顺磁性,在低温条件下显示弱磁性特征。

3. 制备方法

氧化铒主要通过以下步骤制备:

  1. 原料提取:从稀土矿(如独居石、氟碳铈矿)中分离出铒元素的化合物。
  2. 热分解法:将铒盐(如铒氯化物或铒硝酸盐)在高温下煅烧分解,生成氧化铒。
  3. 纯化处理:通过物理或化学方法提高产物纯度,达到工业或实验室应用的要求。

4. 应用领域

  1. 光学材料

    • 激光材料:氧化铒因其对红外光的优异吸收能力,广泛用于光纤放大器和激光器中。
    • 玻璃与陶瓷着色剂:其粉红色调常用于制造彩色玻璃和陶瓷制品,赋予材料柔和的色彩效果。
  2. 电子材料

    • 用于制造稀土磁性材料。
    • 作为电容器和电子元件的原料,用于提高性能和耐用性。
  3. 催化剂

    • 氧化铒可用作某些化学反应的催化剂或催化助剂,例如在高温反应中的应用。
  4. 医疗与生物技术

    • 由于氧化铒的生物相容性和独特的发光特性,它在成像和诊断领域展现出潜力。
  5. 耐高温材料

    • 氧化铒具有优异的耐高温性能,是制造热屏蔽材料和耐火涂层的理想选择。

5. 优缺点

优点

  • 出色的热稳定性和化学惰性。
  • 独特的光学性能,适用于红外和激光领域。
  • 磁性和电学特性使其在功能材料开发中表现优异。

缺点

  • 提纯过程复杂且成本较高。
  • 对生产设备和工艺要求较高。

6. 环境与安全性

氧化铒相对环境友好,但在生产和应用过程中需注意以下事项:

  • 粉尘风险:吸入粉尘可能对造成轻微刺激,应避免暴露。
  • 环境管理:提取铒元素的过程可能涉及矿石开采和化学处理,需注意减少对环境的污染。

7. 未来发展方向

氧化铒作为稀土材料中的重要一员,未来的发展重点包括:

  1. 新型光学器件:开发基于氧化铒的高效光纤放大器和激光器。
  2. 功能性陶瓷与玻璃:研究氧化铒在耐高温、耐腐蚀材料中的应用潜力。
  3. 纳米技术:将氧化铒制备为纳米颗粒以提高其在生物成像和催化领域的性能。
  4. 可持续提取与回收:优化稀土资源的提取工艺,减少环境影响,提高资源利用效率。