Yttrium métal de haute pureté

Yttrium métal de haute pureté

Numéro atomique : 39
Point de fusion : 1522 degrés
Point d'ébullition : 3338 degrés
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Description

Nom du produit : métal yttrium de haute pureté.

Formule chimique : Oui

Numéro CAS : 7440-65-5

Numéro EINECS : 231-174-8

Pureté : 99,9 %-99,99 %

Couleur : gris argenté

Poids atomique : 88,91

Numéro atomique : 39

Point de fusion : 1522 degrés

Point d'ébullition : 3338 degrés

Densité : 4,47 g/cm3

Norme de production : XB/T 218-2016

Forme : morceaux, 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 yttrium :

 

L'yttrium est le premier élément de terre rare découvert par l'homme et l'un des éléments de terre rare les plus abondants dans la croûte terrestre. La teneur en yttrium de la croûte terrestre est d'environ 0,0028 %. Il existe principalement dans le minerai de béryllium et d'yttrium, le minerai d'or noir rare et le xénotime, et existe également dans la monazite et la bastnasite. L'yttrium existe également dans les produits de fission nucléaire, et tout l'yttrium présent dans la nature est l'isotope stable yttrium-89. L'yttrium est principalement distribué dans des pays comme la Chine, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, la Malaisie et le Brésil, dont plus de 40 % sont concentrés en Chine.

 

Propriétés du scandium métallique :

 

L'yttrium métallique est un solide métallique argenté qui peut exister de manière stable dans l'air. Il a généralement une valence de +3. Il existe en grande quantité sous forme d’oxyde d’yttrium et est malléable. Il peut réagir avec l'eau chaude et le trioxyde d'yttrium blanc peut être dissous dans l'acide pour former le sel blanc correspondant ; l'yttrium peut former des chélates stables avec divers agents complexants aminocarboxyliques.

 

Bien que l'yttrium ne soit pas un élément lanthanide, l'élément yttrium coexiste toujours avec les éléments des terres rares car son rayon ionique est similaire à celui des éléments des terres rares et ses propriétés chimiques sont similaires à celles des éléments des terres rares. L'yttrium est plus abondant dans la famille des éléments des terres rares et est le membre le plus largement utilisé de la famille des terres rares lourdes.

 

Méthode de préparation de l’yttrium métallique :

 

Industriellement, l’extraction par solvant ou l’échange d’ions est utilisée pour séparer et purifier l’yttrium de la monazite et de la bastnasite. L'yttrium métallique peut être préparé en réduisant le fluorure d'yttrium avec du calcium.

 

Utilisations de l'yttrium métallique :

 

L'yttrium est largement utilisé dans l'industrie. Il peut être utilisé comme phosphore d’yttrium pour produire une couleur rouge sur les écrans de télévision. Il est également utilisé dans les filtres pour certains rayons, les supraconducteurs, les superalliages et les verres spéciaux. L'yttrium résiste aux températures élevées et à la corrosion et peut être utilisé comme matériau de gainage pour le combustible nucléaire. L'yttrium et divers agents complexants aminocarboxyliques peuvent former des chélates stables ; Le grenat d'yttrium et d'aluminium contenant du néodyme est un excellent matériau laser, le grenat d'yttrium et de fer est un excellent matériau laser, et le grenat d'yttrium et d'aluminium sont de nouveaux matériaux magnétiques. Matériel. L'yttrium est également utilisé dans les électrodes, les électrolytes, les filtres électroniques, les lasers et les supraconducteurs, et a de nombreuses applications médicales et scientifiques. L'yttrium n'a aucune utilisation biologique connue et l'exposition humaine à cet élément peut provoquer des maladies pulmonaires.

 

Grenat

L'yttrium peut être utilisé pour produire une variété de grenats synthétiques. Le grenat d'yttrium et de fer (Y3Fe5O12, appelé YIG) est un filtre électronique micro-ondes très efficace, et l'oxyde d'yttrium est nécessaire à sa production. Grenats d'yttrium, de fer, d'aluminium et de gadolinium (tels que Y3(Fe,Al)5O12 et Y3(Fe,Ga)5O12). Le grenat possède des propriétés magnétiques importantes. Le grenat de fer et d'yttrium est un émetteur et un capteur d'énergie acoustique très efficace.

Le grenat d'yttrium et d'aluminium (Y3Al5O12, YAG en abrégé) est un type de matériau cristallin avec un large éventail d'utilisations. Sa dureté Mohs est de 8,5 et peut être utilisée comme pierres précieuses et bijoux (diamants artificiels). Les cristaux de grenat d'yttrium et d'aluminium dopés au cérium (YAG:Ce) peuvent être utilisés dans les phosphores des diodes électroluminescentes blanches. Le grenat d'yttrium et d'aluminium dopé au néodyme présente une bonne uniformité optique, une résistance mécanique élevée, une conductivité thermique élevée, de bonnes performances laser et un processus de croissance mature. Il peut réaliser un fonctionnement continu par impulsion à température ambiante. Il s’agit actuellement du cristal laser le plus couramment utilisé parmi les matériaux laser solides. Il est largement utilisé dans le perçage et le soudage au laser, la télémétrie laser et les scalpels laser médicaux. Il y a eu des expériences chez des chiens utilisant un laser à grenat d'yttrium et d'aluminium dopé au néodyme pour effectuer une prostatectomie. L'opération a été assistée par un robot, ce qui peut réduire les dommages aux nerfs périphériques et à d'autres tissus. Le grenat d'yttrium et d'aluminium dopé à l'erbium commence à être utilisé en chirurgie esthétique par microdermabrasion. Le grenat d'yttrium et d'aluminium, l'oxyde d'yttrium, le fluorure de lithium et d'yttrium (LiYF4) et l'orthovanadate d'yttrium (YVO4) peuvent être utilisés dans les lasers proche infrarouge. Les dopants disponibles comprennent le néodyme, l'erbium et l'ytterbium. Les lasers à grenat d'yttrium et d'aluminium peuvent fonctionner à haute puissance et peuvent être utilisés pour le perçage et la découpe de métaux. Les cristaux de grenat d'yttrium et d'aluminium individuels sont généralement produits via le procédé Czochoraski. De plus, le grenat d’yttrium et d’aluminium est également utilisé comme matériau fluorescent. Par exemple, des phosphores verts avec du terbium comme activateur et du grenat d'yttrium, d'aluminium et de gallium comme matrice principale sont utilisés dans les téléviseurs à projection.

 

Alliage d'yttrium

L'yttrium métallique est un excellent purificateur et additif modificateur pour les métaux non ferreux tels que le magnésium, l'aluminium et le titane. L'ajout de petites quantités d'yttrium (0,1 % à 0,2 %) peut réduire la taille des grains de chrome, de molybdène, de titane et de zirconium. Il peut également améliorer la résistance des matériaux des alliages d’aluminium et de magnésium. L'ajout d'yttrium à l'alliage peut réduire la difficulté de la procédure de traitement, rendre le matériau résistant à la recristallisation à haute température et améliorer considérablement la résistance de l'alliage à l'oxydation à haute température. L'alliage yttrium-magnésium possède de bonnes propriétés mécaniques à haute température et une excellente résistance à l'oxydation à haute température, et peut être utilisé comme matériau de structure dans l'aérospatiale, les appareils électroménagers et les robots. L'alliage maître silicium-fer-magnésium de terres rares est un agent sphéroïdisant pour la production de fonte fraisée ductile. Si l'yttrium est utilisé comme agent sphéroïdisant, l'yttrium peut faire en sorte que le graphite forme des nodules compacts au lieu de flocons, augmentant ainsi la ductilité et la résistance à la fatigue. La fonte ainsi produite présente une ductilité élevée et convient particulièrement à la production de pièces moulées en fonte ductile de grande section pour les arbres principaux de turbines.

 

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