氧化钇 纳米氧化钇的性质、应用


    氧化钇的晶体结构

    氧化钇(Y2O3)是一种不溶于水和碱、溶于酸的白色稀土氧化物,典型的C型稀土倍半氧化物,是体心立方结构。

    氧化钇是稀土钇的氧化物,化学式Y2O3,白色略带黄色末,不溶于水和碱,溶于酸。主要用作制造微波用磁性材料和军工用重要材料(单晶;钇铁柘榴石、钇铝柘榴石等复合氧化物),也用作光学玻璃、陶瓷材料添加剂、大屏幕电视用高亮度荧光粉和其他显像管涂料等。


    氧化钇的物理化学性质

    (1)摩尔质量是225.82g/mol,密度5.01g/cm3;

    (2)熔点2410℃,沸点 4300℃,热稳定性好;

    (3)物理和化学稳定性好,具有较好的耐腐蚀性;

    (4)热导率高,在300K时热导率可达27W/(m⋅K),大约是钇铝石榴石(Y3Al5O12)晶体热导率的2倍,高热导率对其作为激光器工作介质非常有利;

    (5)光学透明范围宽(0.29~8μm),在可见光区理论透光率可达80%以上;

    (6)声子能量低,拉曼光谱强峰位于377cm-1,有利于降低无辐射跃迁几率,提高上转换发光效率;

    (7)在2200℃以下,Y2O3为立方相,不存在双折射。在波长1050nm折射率为1.89。在2200℃以上转变为六方相;

    (8)Y2O3能隙非常宽,高达5.5eV,

    (9)Y2O3作为基质材料,可以容纳高浓度的三价稀土离子掺杂进入,并取代Y3+离子,而不引起其结构的变化。

    氧化钇的主要用途

    氧化钇因其介电常数高、耐热性好、抗腐蚀性强等一系列优良的物理性能,常作为功能添加材料,广泛地被应用于原子能、航空航天、荧光、电子、高技术陶瓷等领域。作为荧光粉基质材料,应用于显示、照明和标记等领域;


    作为激光介质材料,制备成高光学性能的透明陶瓷,可作为激光工作介质实现室温激光输出;

    作为上转换发光基质材料,应用于红外探测、荧光标记等领域;

    制作成透明陶瓷,可用于可见和红外透镜、高压气体放电灯灯管、陶瓷闪烁体、高温炉观察窗等;

    可作为反应容器、耐高温材料、耐火材料等使用;

    作为原料或添加剂,在高温材料、激光晶体材料、结构陶瓷、催化材料、介电陶瓷、高性能合金等领域也有广泛的应用。

    氧化钇粉体的制备方法

    制备稀土氧化物常采用液相沉淀法,液相沉淀法主要包括草酸盐沉淀法、碳酸氢铵沉淀法、尿素水解法、氨水沉淀法。另外喷雾造粒法也是目前比较受到广泛关注的制备方法。


    基本信息

    中文名称:中科科优氧化钇      别名:三氧化二钇

    【英文名称】yttrium oxide;yttria

    熔点:2410°C     

    沸    点:4300°C

    化学式:Y2O3

    粒度:纳米、微米。

    纯度:99.9%  99.99%  99.999%

    粒径和纯度都可以按要求定制


    纳米氧化钇性能

    1产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低;

    2白色略带黄色粉末,不溶于水和碱,溶于酸。



    氧化钇应用领域

    1. 钢铁及有色合金的添加剂;

    2. 发动机部件;

    3. 钻孔、切削和焊接等机械加工;

    4. 电子显微镜荧光屏;

    5. 航空等低密度和高熔点场合;

    6. 燃料电池、电解池和气敏元件;

    7. 耐高温喷涂材料、原子能反映堆燃料的稀释剂、永磁材料添加剂;

    8. 电子工业中吸气剂。

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