Nom du produit : Oxyde d'ytterbium de haute pureté
Surnom du produit : trioxyde d'ytterbium, poudre d'oxyde d'ytterbium, substance standard d'oxyde d'ytterbium
Formule chimique : Yb2O3
Numéro CAS : 1314-37-0
Numéro EINECS : 215-234-0
Pureté : 2N5/3N/4N/5N/6N
Aspect : poudre blanche (la morphologie et la distribution granulométrique peuvent être personnalisées selon les exigences du client)
Poids moléculaire : 394,08
Point de fusion : 2346 degrés
Point d'ébullition : 4070 degrés
Densité : 9,17 g/cm3
Solubilité : insoluble dans l’eau
Norme de production : XB/T 203-2017
Conditionnement : emballage sous vide en bouteille plastique ou selon les exigences du client
Indice technique de l'oxyde d'ytterbium de haute pureté :
Substance standard d'oxyde d'ytterbium 5N(la teneur en impuretés peut être personnalisée selon les exigences du client) :
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Yb2O3/RÉO |
Supérieur ou égal à 99,999 % |
Impuretés totales des ER |
Inférieur ou égal à 10 ug/g |
|
Fe |
Inférieur ou égal à 0,5 ug/g |
Co |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
|
Si |
Inférieur ou égal à 2,5 ug/g |
Cr |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
|
Californie |
Inférieur ou égal à 3.0 ug/g |
V |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
|
Mg |
Inférieur ou égal à 0,2 ug/g |
Zn |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
|
Cu |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
Mn |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
Oxyde d'ytterbium de très haute pureté 6N:
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Yb2O3/RÉO |
Supérieur ou égal à 99,9999 % |
Impuretés totales des ER |
Inférieur ou égal à 1.0 ug/g |
|
Fe |
Inférieur ou égal à 0,01 ug/g |
Co |
Inférieur ou égal à 0,001 ug/g |
|
Ni |
Inférieur ou égal à 0,01 ug/g |
Cr |
Inférieur ou égal à 0,01 ug/g |
|
Californie |
Inférieur ou égal à 0,05 ug/g |
V |
Inférieur ou égal à 0,01 ug/g |
|
Mg |
Inférieur ou égal à 0,01 ug/g |
Zn |
Inférieur ou égal à 0,01 ug/g |
|
Cu |
Inférieur ou égal à 0,01 ug/g |
Mn |
Inférieur ou égal à 0,01 ug/g |
Poudre ultrafine d'oxyde d'ytterbium(la teneur en impuretés, la morphologie, la distribution granulométrique peuvent être personnalisées selon les exigences du client) :
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Yb2O3/RÉO |
Supérieur ou égal à 99,9 % |
Impuretés totales des ER |
Inférieur ou égal à 0,1 % |
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D50 |
Inférieur ou égal à 500 nm |
L.O.I |
Inférieur ou égal à 0,1 % |
|
Fe |
Inférieur ou égal à 0,5 ug/g |
Co |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
|
Si |
Inférieur ou égal à 3,5 ug/g |
Cr |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
|
Californie |
Inférieur ou égal à 4,5 ug/g |
V |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
|
Mg |
Inférieur ou égal à 0,2 ug/g |
Zn |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
|
Cu |
Inférieur ou égal à 0,2 ug/g |
Mn |
Inférieur ou égal à 0,1 ug/g |
L'oxyde d'ytterbium de haute pureté est une poudre blanche et lorsqu'il contient de l'oxyde de thulium, il est brun clair ou jaune. Légèrement hygroscopique, absorbant le dioxyde de carbone de l'air, l'oxyde d'ytterbium est le membre alcalin le plus faible du groupe de l'yttrium, à l'exception de l'oxyde de lutécium. Yb2O3 est insoluble dans l'eau et l'acide froid, soluble dans l'acide dilué chaud. L'oxyde d'ytterbium présente des performances supérieures dans la fabrication de matériaux à aimants permanents, de verre, de colorants céramiques, de matériaux laser, de matériaux de revêtement de bouclier thermique, de matériaux électroniques, de matériaux pour batteries, de produits biopharmaceutiques, d'industrie électronique et d'applications de recherche chimique. Avec le développement de la science et de la technologie, l'oxyde d'ytterbium à grosses particules est utilisé dans le revêtement, la pulvérisation cathodique, le revêtement sous vide et dans d'autres domaines.
Méthode de préparation de l’oxyde d’ytterbium :
En utilisant un enrichissement en terres rares contenant de l'ytterbium comme matière première, Yb3+ est séparé des autres ions de terres rares par extraction par solvant, échange d'ions ou réduction. L'ytterbium est ensuite précipité sous forme d'hydroxyde, de carbonate et d'oxalate à l'aide de précipitants appropriés. L'oxyde d'ytterbium peut être obtenu en brûlant son hydroxyde, son carbonate ou son oxalate.
Utilisations de l'oxyde d'ytterbium :
L'oxyde d'ytterbium est largement utilisé dans le domaine des semi-conducteurs en raison de ses excellentes propriétés électriques et thermiques. En termes de croissance cristalline, l'oxyde d'ytterbium est utilisé comme matériau de substrat, ce qui peut améliorer efficacement la qualité des cristaux de silicium. De plus, l’oxyde d’ytterbium peut également être utilisé comme matériau en couche mince pour préparer des dispositifs semi-conducteurs. Le film mince d'oxyde d'ytterbium peut améliorer la stabilité et la fiabilité de l'appareil et augmenter la durée de vie de l'appareil. Avec le développement rapide de l’industrie des semi-conducteurs, les perspectives d’application de l’oxyde d’ytterbium dans le domaine des semi-conducteurs sont également plus larges. Le film mince d'oxyde d'ytterbium possède de bonnes propriétés optiques et constitue l'un des matériaux de film mince importants pour la préparation de nanomatériaux et de nanodispositifs. De plus, l’oxyde d’ytterbium peut également être utilisé pour préparer des dispositifs optoélectroniques, tels que des cellules solaires, des LED, etc.
L'oxyde d'ytterbium est également utilisé pour fabriquer des matériaux à bulles magnétiques pour les ordinateurs, ce qui confère à la mémoire à bulles magnétiques les caractéristiques de vitesse élevée, de grande capacité, de petite taille et de multifonction.
L'oxyde d'ytterbium peut également être utilisé pour créer des matériaux magnétostrictifs. Ce matériau possède la propriété de magnétostriction géante, ce qui signifie qu’il se dilate dans un champ magnétique. L'alliage est principalement composé d'alliage ytterbium/ferrite et d'alliage dysprosium/ferrite, et une certaine proportion de manganèse est ajoutée pour produire une magnétostriction géante.
L'oxyde d'ytterbium est également utilisé dans la fabrication de matériaux à aimants permanents, d'additifs pour fibres optiques en verre optique et en verre de quartz, de colorants céramiques, de matériaux laser, de catalyseurs, d'additifs chimiques, etc.
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