Poudre de zircone stabilisée par Yttria de Y2O3 2-5μM Ysz
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | High Broad |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | 2-5μm |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100kgs |
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Prix: | discuss |
Détails d'emballage: | yttria dans le sac de PVC puis dans le fût d'irin |
Délai de livraison: | 100kgs : 1-7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, alipay, carte de crédit |
Capacité d'approvisionnement: | 5000tons par an |
Détail Infomation |
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Matériau: | yttria | Taille de Partical: | 2-5μm |
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Pureté: | 5N | Numéro de modèle: | REO-Y |
spéciale: | Yttria de granulation | Personnalisé: | yttria de namo |
Mettre en évidence: | poudre d'oxyde de yttrium,oxydes métalliques de terre rare |
Description de produit
L'oxyde de yttrium également connu sous le nom de yttria est l'utilisation Y2O3 dans beaucoup d'applications spéciales
Yttria
Dimension particulaire primaire (d50) : 2-5μm
Granularité : < 100="" nm="">
Pureté : 99,99% mn.
Description : Yttrium (III) oxyde, également connu sous le nom de yttria, c'est une substance solide air-stable et blanche.
Formule : Y2O3
No. de CAS : 1314-36-9
No. de l'EC : 215-233-5
Poids moléculaire : 255,81
Densité : 5,01 g/cm3
Point de fusion : 4,397°F (2,425°C)
Point d'ébullition : 7,772°F (4,300°C)
Aspect : Poudre blanche
Application typique :
Aide de agglomération pour sic, Si3N4 et AlN
Stabilisateur pour la zircone - par exemple revêtement de YSZ (TBCs) ; Électrolytes de YSZ pour les piles à combustible solides d'oxyde (SOFC)
Transporteur de catalyseur
Matériaux luminescents (phosphores)
Constituant des superalliages à hautes températures et des matériaux d'ODS
Matériaux métallurgiques et électroniques
pulvérisation thermique
Définition du yttrium
Phosphores
Yttria est très utilisé pour faire l'Eu : YVO4 et Eu : Phosphores Y2O3 qui donnent la couleur rouge dans des tubes à rayons cathodiques de la couleur TV.
Lasers de Yttria
Y2O3 est un matériel éventuel de laser à état solide. En particulier, les lasers avec du ytterbium comme dopant permettent le fonctionnement efficace en fonctionnement le fonctionnement continu [5] et dans des régimes pulsés. À la forte concentration d'excitations (d'ordre de 1%) et de refroidissement pauvre, l'extinction de l'émission à la fréquence de laser et de l'émission à bande large d'avalanche a lieu. (des lasers basés sur Yttria ne doivent pas être confondus avec des lasers de YAG utilisant yttrium, aluminium et grenat, un centre serveur en cristal très utilisé pour des dopants de laser de terre rare).
À gaz
L'utilisation originale du yttria minéral et du but de son extraction à partir des sources minérales était en tant qu'élément du processus de transformer des manteaux de gaz et d'autres produits pour tourner les flammes des gaz artificiel-produits (au commencement hydrogène, gaz de charbon postérieur, paraffine, ou d'autres produits) en lumière humain-évidente. Cette utilisation est presque obsolète - les oxydes de thorium et de cérium sont de plus grands composants de tels produits de nos jours.
Céramique dentaire
L'oxyde de yttrium est employé pour stabiliser la zircone dans la céramique dentaire sans métal sans porcelaine de tard-génération. C'est un en céramique très dur utilisé comme matière première forte dans quelques pleines restaurations en céramique. [8] la zircone utilisée en art dentaire est l'oxyde de zirconium qui a été stabilisé en plus de l'oxyde de yttrium. Le nom et prénoms de la zircone utilisé en art dentaire est « zircone yttria-stabilisée » ou YSZ.
Filtres d'hyperfréquences
L'oxyde de yttrium est également employé pour faire yttrium, fer et grenat, qui sont les filtres d'hyperfréquences très efficaces.
Supraconducteurs
Y2O3 est employé pour faire le supraconducteur à hautes températures YBa2Cu3O7, connu sous le nom de « 1-2-3 » pour indiquer le rapport des constituants en métal :
2 Y2O3 + 8 BaO + → CuO + O2 4 YBa2Cu3O7 de 12
Cette synthèse est typiquement conduite à 800 °C.
Synthèse inorganique
L'oxyde de yttrium est un point de départ important pour les composés inorganiques. Pour la chimie organométallique il est converti en YCl3 dans une réaction à de l'acide chlorhydrique et au chlorure d'ammonium concentrés.
