Nom de produit | Oxyde de ytterbium |
Ch | 1314-37-0 |
MF | Yb₂o₃ |
Pureté | 99,9% -99,999% |
Poids moléculaire | 394.08 |
Densité | 9.2 g / cm3 |
Point de fusion | 2 355 ° C |
Point d'ébullition | 4070 ℃ |
Apparence | Poudre blanche |
Solubilité | Insoluble dans l'eau, modérément soluble en acides minéraux forts |
Stabilité | Légèrement hygroscopique |
Code HS | 2846901970 |
Multilingue | Ytterbiumoxide, oxyde de ytterbium, oxido del yterbio |
Autre nom | Ytterbium (iii) oxyde; Ytterbiumoxidereo; anion oxygène (-2); ytterbium (+3) cation |
Marque | Époque |
L'oxyde de ytterbium, également appelé ytterbia, est appliqué à de nombreuses technologies d'amplificateur et de fibre optique de fibre, l'oxyde de Ytterbium de haute pureté est largement appliqué en tant qu'agent de dopage pour les cristaux de grenat dans les lasers un colourant important dans les verres et les glaçages en émail de la porcelaine. Comme l'oxyde de ytterbium a une émissivité significativement plus élevée dans la gamme infrarouge que l'oxyde de magnésium, une intensité radiante plus élevée est obtenue avec des charges utiles à base de Ytterbium par rapport à celles couramment basées sur le magnésium / téflon / viton (MTV).
Code produit | EP5N-YB2O3 | EP4N-YB2O3 | EP3N-YB2O3 |
Grade | 99,999% | 99,99% | 99,9% |
Composition chimique | |||
YB2O3 / TREO (% min.) | 99.999 | 99,99 | 99.9 |
Treo (% min.) | 99 | 99 | 99 |
Perte sur l'allumage (% max.) | 0,5 | 1 | 1 |
Impuretés de terres rares | ppm max. | ppm max. | % Max. |
TB4O7 / Treo Dy2O3 / Treo HO2O3 / Treo ER2O3 / Treo TM2O3 / TREO LU2O3 / TREO Y2O3 / Treo | 1 1 1 5 5 1 3 | 5 5 10 25 30 50 10 | 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,05 0,005 |
Impuretés de la Terre non-rare | ppm max. | ppm max. | % Max. |
FE2O3 Sio2 Cao Cl- Nio ZnO PBO | 3 15 15 100 2 3 2 | 5 50 100 300 5 10 5 | 0,002 0,01 0,02 0,05 0,001 0,001 0,001 |
Oxyde de ytterbium (YB2O3)A plusieurs applications, l'une de ses principales utilisations étant dans le domaine de l'optique et des lasers. L'application principale deoxyde de ytterbiumest comme un dopant dans la création de matériaux laser dopés à ytterbium. Voici les principales applications de l'oxyde d'ytterbium:
1. lasers à l'état solide:
Des cristaux et des verres dopés à l'ytterbium, tels que le grenat en aluminium yttrium dopé à l'yttrium (YB: YAG), les matériaux à fibres dopés Ytterbium et le gadolinium tungstate (YB: KGW), sont utilisés pour créer des lasers efficaces de haute puissance et efficace fonctionnant dans la région prochelle de l'infrré. Ces lasers sont utilisés dans diverses applications, notamment: le traitement des matériaux (coupe, soudage, marquage).
Procédures médicales (chirurgie au laser et thérapie).
Systèmes lidar (détection de lumière et tâtonnement) pour la télédétection.
Spectroscopie et recherche scientifique.
2. Amplificateurs optiques de fibre:
Les amplificateurs de fibres dopés Ytterbium (YDFA) sont des composants essentiels dans les systèmes de communication de fibres optiques. Ils amplifient les signaux optiques dans la plage de longueur d'onde de 1,0 à 1,1 micromètre, qui est critique pour la communication à longue distance en fibre optique.
3. Conversion de fréquence:
Les matériaux dopés à Ytterbium peuvent être utilisés pour les processus de conversion de fréquence dans les lasers, tels que le doublement en fréquence (générant une lumière plus courte de longueur d'onde) et le mélange de fréquence, permettant la création de lasers avec différentes couleurs ou longueurs d'onde.
4. Fibre optique:
Les fibres optiques dopées par Ytterbium sont utilisées dans les télécommunications et les systèmes de transmission de données pour l'amplification du signal.
5.Sintillateurs:
Oxyde de ytterbiumPeut être utilisé dans les scintillateurs, qui sont des matériaux qui émettent une lumière visible ou UV lorsqu'ils sont exposés à un rayonnement ionisant. Ces scintillateurs ont des applications en imagerie médicale, en recherche en physique nucléaire et en détection des radiations.
6.Photovoltaïque:
Des matériaux dopés à Ytterbium sont étudiés pour une utilisation potentielle dans les cellules solaires à haute efficacité et les dispositifs photovoltaïques, car ils peuvent améliorer l'absorption de la lumière du soleil et améliorer la conversion d'énergie.
7.Catalystes:
Nanoparticules d'oxyde de Ytterbiumsont étudiés pour leurs propriétés catalytiques dans diverses réactions chimiques, y compris dans la production de biocarburants et de produits chimiques fins.
8. Electronics:
Des films et des matériaux minces dopés à Ytterbium sont utilisés dans les applications électroniques et semi-conducteurs, y compris comme couches diélectriques et dans des circuits intégrés.
Oxyde de ytterbiumUtilisé pour les matériaux de revêtement de protection thermique, les matériaux électroniques, les matériaux actifs, les matériaux de la batterie, la médecine biologique.Oxyde de ytterbiumÉgalement utilisé pour fabriquer des colorants pour le verre et la céramique, les matériaux laser, les composants électroniques de la mémoire informatique (bulles magnétiques), etc.
Dans le tambour en acier avec des sacs en PVC doubles intérieurs contenant 50 kg de filet chacun.
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1 kg par sac d'échantillons FPR, 25 kg ou 50 kg par tambour, ou comme vous le avez besoin.
Conservez le récipient fermement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
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Haute pureté 99,9% -99,999% SCANDIUM OXYDE CAS NO ...
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Haute pureté à 99,99% d'oxyde de cérium CAS no 1306-38-3
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Haute pureté à 99,9% d'oxyde d'erbium CAS no 12061-16-4
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Haute pureté 99,99% d'oxyde de terbium CAS no 12037-01-3
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Haute pureté à 99,99% Ytterbium Oxyde CAS no 1314 -...
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Haute pureté 99,9% -99,999% Cas d'oxyde de gadolinium ...
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Oxyde de lanthane (LA2O3) Ihigh Purity 99,99% I C ...
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Haute pureté à 99,9% d'oxyde de néodyme CAS no 1313-97-9