Métal de lanthane de haute pureté

Métal de lanthane de haute pureté

Poids atomique : 138,9
Numéro atomique : 57
Point de fusion : 920 degrés
Point d'ébullition : 3464 degrés
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Description

Nom du produit : métal lanthane de haute pureté.

Formule chimique : La

CAS : 7439-91-0

EINECS : 231-099-0

Pureté : 99,9 %

Couleur: blanc argenté

Poids atomique : 138,9

Numéro atomique : 57

Point de fusion : 920 degrés

Point d'ébullition : 3464 degrés

Densité : 6,162 g/cm3

Normes de production : GB/T 15677-2010

Forme : bloc, poudre, feuille, fil, tige, feuille ou selon les exigences du client

Emballage : emballé dans un fût en fer, doublé de sacs en plastique simples/doubles et rempli d'argon pour protection ou selon les exigences du client

 

Introduction de l'élément lanthane :

 

La teneur en lanthane de la croûte terrestre est de 0,00183 %, et sa teneur parmi les éléments des terres rares est juste derrière le cérium. Le lanthane possède deux isotopes naturels : le lanthane-139 et le lanthane radioactif-138. Le lanthane se trouve dans le sable monazite et la bastnaite.

 

Propriétés du lanthane métallique :

 

Le lanthane est le premier élément de la série des lanthanides. C'est un métal blanc argenté, doux et facile à couper. Il existe de manière stable à température et pression normales. Il a une certaine ductilité, plasticité et conductivité et peut bien résister à la corrosion. Le lanthane métallique a des propriétés chimiques actives et est facilement soluble dans l'acide dilué. Il est facile de s'oxyder dans l'air et la surface fraîche s'assombrit rapidement lorsqu'elle est exposée à l'air. Lorsqu'il est chauffé, il brûle, formant des oxydes et des nitrures. Il est chauffé dans l'hydrogène pour former de l'hydrure, se corrode lentement dans l'eau froide et réagit fortement dans l'eau chaude pour libérer de l'hydrogène. Le lanthane peut réagir directement avec le carbone, l'azote, le bore, le sélénium, le silicium, le phosphore, le soufre, l'halogène, etc. Les composés du lanthane sont diamagnétiques. L'oxyde de lanthane de haute pureté peut être utilisé pour fabriquer des lentilles de précision. Les alliages lanthane-nickel peuvent être utilisés comme matériaux de stockage d’hydrogène. L'hexaborure de lanthane est largement utilisé comme cathodes d'émission d'électrons de haute puissance.

 

Méthode de préparation du métal de lanthane :

 

Le lanthane est généralement préparé en déshydratant le chlorure de lanthane hydraté et en le réduisant avec du calcium métallique, ou en électrolysant le chlorure de lanthane anhydre après fusion.

 

Utilisations du métal lanthane :

 

Le lanthane est largement utilisé dans les matériaux piézoélectriques, les matériaux électrothermiques, les matériaux thermoélectriques, les matériaux magnétorésistifs, les matériaux luminescents, les matériaux de stockage d'hydrogène, le verre optique, les matériaux laser, divers matériaux en alliage, etc. Le lanthane est également utilisé dans les catalyseurs pour la préparation de nombreux produits chimiques organiques. . Le lanthane est également utilisé dans les films agricoles convertissant la lumière.

 

1.Modificateur d'acier

Du lanthane métallique ou des métaux de terres rares mélangés peuvent être ajoutés à l'acier pour désulfurer et oxygéner, affiner les grains, former des microalliages, modifier la forme et la distribution des inclusions, réduire le coefficient de diffusion de l'hydrogène et améliorer la résistance à la fragilisation par l'hydrogène et à la corrosion sous contrainte ; l'ajout au fer peut purifier le fer fondu, modifier la forme du graphite et empêcher les impuretés de détruire l'effet de sphéroïdisation. L’acier étant largement utilisé dans divers domaines, le lanthane métal joue un rôle important dans le développement de produits hautes performances comme l’acier et la fonte.

 

2.Agent réducteur

Le lanthane métallique et le cérium ont des propriétés similaires. Les copeaux de lanthane et l'oxyde de samarium sont mélangés et pressés en briquettes. Une réaction de réduction se produit à haute température. La différence de pression de vapeur peut être utilisée pour séparer et purifier par distillation sous vide afin d'obtenir des métaux à haute pression de vapeur tels que le samarium. L'équipement pour ce processus est un four à induction sous vide ou un four à résistance sous vide, les processus de réduction et de distillation sont effectués en même temps, le processus est simple et il y a moins de pollution.

 

3. Doublure de tige carrée en métal

En raison de leurs propriétés chimiques actives, les métaux des terres rares pures peuvent facilement réagir avec l’oxygène, le soufre et l’azote pour former des composés stables. Lorsque des étincelles sont générées par un frottement ou un impact important, elles peuvent enflammer des matériaux inflammables. C'est pourquoi il a été transformé en silex dès 1908. Il a été constaté que six des 17 éléments des terres rares, le cérium, le lanthane, le néodyme, le praséodyme, le samarium et l'yttrium, possèdent des propriétés anti-incendie particulièrement bonnes. Le lanthane a le prix le plus bas. Les gens ont utilisé les propriétés pyrophoriques des métaux des terres rares pour créer diverses armes incendiaires. Par exemple, la bombe aérienne américaine Mark-82 227kg est recouverte de métaux de terres rares. En plus de produire des effets mortels explosifs, il produit également des effets d'incendie criminel. L'ogive de la fusée air-sol américaine "Damperman" est équipée de 108 tiges carrées en métaux de terres rares comme revêtement pour remplacer certains fragments préfabriqués. Des tests de dynamitage statique ont prouvé que sa capacité à enflammer le carburant aviation est 44 % supérieure à celle sans revêtement.

 

4. Feuille métallique de lanthane

Le fil métallique de lanthane peut absorber les gaz nocifs tels que l'oxygène, l'azote, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau libérés par l'électrode du tube électronique en raison du bombardement et de la diffusion thermique, maintenant ainsi un vide poussé dans le tube électronique. Diverses feuilles de métaux et d'alliages de terres rares ont de grandes zones d'absorption des neutrons et peuvent capturer efficacement les neutrons. Les fils et feuilles métalliques de lanthane sont largement utilisés dans l'électronique, l'éclairage, l'industrie nucléaire et d'autres domaines.

 

5. Alliage pyrogène

Des métaux mixtes de terres rares (RE, contenant La25 %) et Fe ont été utilisés plus tôt en Chine pour fabriquer une variété d'alliages pyrophoriques, qui peuvent être divisés en deux types : militaires et civils. L'alliage pyrophorique militaire est composé de RE60-80% (y compris La25%), Fe20-40% et d'une petite quantité d'Al, Ca, Si et C. Il est principalement utilisé pour fabriquer des fusibles et des dispositifs d'allumage pour balles, obus et bombes, etc. Les alliages pyrophoriques civils sont constitués de RE75-80 % (y compris La25%), Fe15-18 % et d'une petite quantité de Mg, Zn, Cu, Al, etc., avec un taux d'inflammation supérieur à ou égal à 85%. Ils sont principalement utilisés pour les silex des briquets et les pierres à feu de divers jouets, etc. De plus, les alliages pyrophoriques sont également utilisés dans les lampes à gaz industrielles, les allumeurs de pistolets de soudage et les allumeurs de torches.

 

7. Cible métallique lanthane

Les cibles de lanthane sont principalement utilisées dans le revêtement, le polissage et d'autres domaines. Il existe un problème de radioactivité lors de l'utilisation d'un matériau thorium-tungstène pour la cathode électronique chaude, mais ce problème n'existe pas pour la cathode lanthane-molybdène. Ses performances d'émission dépendent en grande partie de la couche de matériau actif présente à la surface du matériau. Hao Shiming et coll. utilisé du molybdène comme matrice et du lanthane comme matériau cible, et utilisé la technologie laser à impulsion pour préparer un film d'oxygène de lanthane uniformément distribué, et obtenu une cathode de lanthane-molybdène avec d'excellentes performances. Le film diamant CVD a une bonne conductivité thermique et une bonne transmission de la lumière et est largement utilisé. Cependant, le grain de surface et la rugosité du film sont importants et les performances sont faibles. Le polissage de surface est obtenu en utilisant la réaction et la diffusion d'éléments de carbone et de métaux des terres rares sur la surface du diamant, ce qui peut accélérer la vitesse de polissage et améliorer la précision du film de diamant. La cible de lanthane de haute pureté contient moins d'impuretés et de lacunes, la structure de la couche de film de pulvérisation est plus uniforme et les performances sont plus stables.

 

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