Nom du produit | Oxyde de samarium |
Formule | Sm2O3 |
Numéro CAS | 12060-58-1 |
Pureté | 99,5%-99,99% |
Poids moléculaire | 348,80 |
Densité | 8,347 g/cm3 |
Point de fusion | 2335° C |
Apparence | Poudre jaune clair |
Solubilité | Insoluble dans l'eau, modérément soluble dans les acides minéraux forts |
Stabilité | Légèrement hygroscopique |
Multilingue | SamariumOxid, Oxyde De Samarium, Oxido Del Samario |
Code HS | 2846901940 |
Autre nom | Oxyde de samarium (III), anion oxygène (-2) ;cation samarium(+3) |
Marque | Époque |
Oxyde de samarium, également appelée Samarie,Samariuma une grande capacité d'absorption des neutrons,Oxydes de samariumont des utilisations spécialisées dans le verre, les phosphores, les lasers et les dispositifs thermoélectriques. Cristaux de chlorure de calcium traités avecSamariumont été utilisés dans des lasers qui produisent des faisceaux de lumière suffisamment intenses pour brûler du métal ou rebondir sur la lune.Oxyde de samariumIl est utilisé dans les verres optiques et absorbant les infrarouges pour absorber le rayonnement infrarouge. Il est également utilisé comme absorbeur de neutrons dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires. L'oxyde catalyse la déshydratation des alcools primaires acycliques en aldéhydes et cétones. Il est également utilisé pour la préparation d'autres sels de samarium.
Nom du produit | Oxyde de samarium | |
Cas | 12060-58-1 | |
Élément de test | Standard | Résultats |
Sm2O3/TREO | ≥ 99,9 % | 99,99% |
Composant principal TREO | ≥ 99% | 99,85% |
Impuretés RE (ppm/TREO) | ||
La2O3 | ≤15 | 3.8 |
CeO2 | ≤15 | 4.0 |
Pr6O11 | ≤15 | 3,5 |
Nd2O3 | ≤15 | 4.2 |
Eu2O3 | ≤15 | 4,5 |
Gd2O3 | ≤15 | 3.2 |
Tb4O7 | ≤10 | 3.6 |
Dy2O3 | ≤10 | 3,5 |
Ho2O3 | ≤10 | 4.3 |
Er2O3 | ≤10 | 4.0 |
Tm2O3 | ≤10 | 3.0 |
Yb2O3 | ≤10 | 3.3 |
Lu2O3 | ≤15 | 4.2 |
Y2O3 | ≤15 | 4.3 |
Impuretés non RE (ppm) | ||
Fe2O3 | ≤20 | 8 |
SiO2 | ≤30 | 10 |
Cl— | ≤30 | 12 |
LOI | ≤1,0% | 0,25% |
Conclusion | Conforme à la norme ci-dessus. |
Oxyde de samarium (Sm2O3)Il possède de nombreuses applications, mais son utilisation principale et la plus notable se situe dans le domaine de l'électronique à semi-conducteurs et comme dopant dans divers matériaux. Voici les principales applications de l'oxyde de samarium :
1. Électronique à semi-conducteurs :
Semi-conducteurs :Oxyde de samariumIl est utilisé comme dopant dans la production de semi-conducteurs, où il peut modifier les propriétés électriques des matériaux. Il est particulièrement employé dans le développement de matériaux diélectriques à haute constante diélectrique (K), essentiels aux dispositifs semi-conducteurs avancés et aux circuits intégrés (CI). Les diélectriques dopés au samarium sont utilisés pour créer des transistors à couches minces (TFT) et des condensateurs dans l'électronique moderne.
2. Catalyse :
Matériaux du convertisseur catalytique :Oxyde de samariumIl peut être utilisé comme catalyseur dans les pots catalytiques, intégrés aux systèmes d'échappement des automobiles. Il contribue à réduire les émissions nocives en favorisant la conversion des polluants en substances moins nocives.
Industrie de la céramique et du verre :
Colorant céramique :Oxyde de samariumIl peut être utilisé comme colorant dans la céramique et le verre, leur conférant des couleurs et des nuances distinctives. Il est souvent utilisé dans la production de produits décoratifs en céramique et en verre.
3. Matériaux laser :
Lasers à solide : Des matériaux laser dopés au samarium sont utilisés dans le développement de lasers à solide. Des cristaux dopés au samarium, tels que le grenat d'yttrium-aluminium dopé au samarium (S-YAG), sont utilisés comme milieu de gain laser, émettant de la lumière laser lorsqu'ils sont pompés avec des sources d'énergie appropriées.
4. Matériaux magnétiques :
Aimants au samarium-cobalt : tandis queoxyde de samariumLe SmCo n'est pas un matériau magnétique en soi. Il est utilisé dans la production d'aimants permanents à haute résistance, notamment les aimants au samarium-cobalt (SmCo). Ces aimants sont reconnus pour leurs excellentes propriétés magnétiques et leur stabilité à haute température, ce qui les rend adaptés à diverses applications, notamment l'aérospatiale et les dispositifs médicaux.
5. Industrie nucléaire :
Absorbeur de neutrons : isotope de samarium (Sm-149) dérivé deoxyde de samariumest utilisé comme absorbeur de neutrons dans les réacteurs nucléaires pour contrôler et réguler les réactions nucléaires.
Oxyde de samarium (Sm2O3)également utilisé pour la production demétal samarium,matériaux magnétiques, corps d'éléments électroniques, condensateurs céramiques, catalyseurs, matériaux magnétiques pour structures de réacteurs atomiques, etc.
En fût en acier avec doubles sacs intérieurs en PVC contenant 50 kg net chacun.
Nous sommes fabricant, notre usine est située dans le Shandong, mais nous pouvons également vous fournir un service d'achat à guichet unique !
T/T (virement télex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), etc.
≤25 kg : dans les trois jours ouvrables suivant la réception du paiement. >25 kg : une semaine
Disponible, nous pouvons fournir de petits échantillons gratuits à des fins d'évaluation de la qualité !
1 kg par sac pour les échantillons, 25 kg ou 50 kg par fût, ou selon vos besoins.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec, frais et bien aéré.
-
Oxyde d'erbium de haute pureté à 99,9 % CAS n° 12061-16-4
-
Oxyde de cérium de haute pureté à 99,99 % CAS n° 1306-38-3
-
Oxyde de gadolinium de haute pureté 99,9%-99,999% CAS ...
-
Oxyde de néodyme de haute pureté à 99,9 %, numéro CAS : 1313-97-9
-
Oxyde de lanthane (la2o3) IHaute pureté 99,99 % I C...
-
Oxyde de scandium de haute pureté 99,9%-99,999% CAS No...
-
Oxyde de lutécium de haute pureté à 99,99 % CAS n° 12032-...
-
Oxyde de praséodyme de haute pureté à 99,9 % CAS n° 120...
-
Oxyde de dysprosium de haute pureté à 99,99 % CAS n° 1308...