Нанааксід ітрыю 99,99% кас. 1314-36-9
Апісанне прадукцыйнасці: нанааксід ітрыя з высокай удзельнай паверхняй 20-30 нм, удзельная паверхня 100 м2/г шырока выкарыстоўваецца ў якасці носьбіта каталізатара; нанааксід ітрыя 30-50 нм мае вельмі добрую цякучасць, выкарыстоўваецца ў якасці дабаўкі і ўпакоўкі.
1. Высокатэмпературны пратонаправодны матэрыял з высокананааксіду ітрыю, які змяшчае да 90% нанааксіду ітрыю і можа выкарыстоўвацца ў вытворчасці паліўных элементаў, электралітычных элементаў і газавых датчыкаў, якія патрабуюць высокай растваральнасці вадароду.
2. Для распрацоўкі дэталяў рухавіка можна выкарыстоўваць керамічныя матэрыялы на аснове нітрыду крэмнію, якія змяшчаюць 6% нанааксіду ітрыю і 2% алюмінію.
3. Нанааксід ітрыю з высокай удзельнай паверхняй, носьбіт каталізатара.
4. Флуарэсцэнтны экран электроннага мікраскопа, які складаецца з монакрышталічнай пласціны граната Y-Al, мае высокую яркасць флуарэсцэнцыі, нізкае паглынанне рассеянага святла, добрую ўстойлівасць да высокіх тэмператур і механічнага зносу.
5. Сплаў з высокім утрыманнем нанаітрыевай структуры, які змяшчае да 90% нанааксіду ітрыю, можа быць ужыты ў аэракасмічнай прамысловасці і іншых галінах, якія патрабуюць нізкай шчыльнасці і высокай тэмпературы плаўлення.
6. Дабаўкі для сталі і каляровых сплаваў. Сплаў FeCr звычайна змяшчае ад 0,5% да 4% нанааксіду ітрыю. Нанааксід ітрыю можа палепшыць устойлівасць да акіслення і пластычнасць гэтых нержавеючых сталей. Пасля дадання адпаведнай колькасці нанааксіду ітрыю ў змешаныя рэдказямельныя элементы ў сплаў MB26, агульныя характарыстыкі сплаву відавочна паляпшаюцца. Ён можа замяніць некаторыя алюмініевыя сплавы сярэдняй трываласці ў апорных элементах самалёта; даданне невялікай колькасці нанааксіду ітрыю і лантану ў сплаў Al-Zr можа палепшыць электраправоднасць сплаву; сплаў выкарыстоўваецца большасцю айчынных заводаў па вытворчасці дроту; даданне нанааксіду ітрыю паляпшае электраправоднасць і механічную трываласць.
Акрамя таго, нанааксід ітрыю таксама выкарыстоўваецца ў высокатэмпературных распыляльных матэрыялах, разбаўляльніку для паліва для атамных рэактараў, дадатках да матэрыялаў пастаянных магнітаў і ў якасці гетэра ў электроннай прамысловасці.
| Мадэль | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Знешні выгляд | Белы парашок | Белы парашок | Белы парашок |
| Памер часціц | 20-30 нм | 30-50 нм | 80-100 нм |
| Шчыльнасць | 0,11 г/см3 | 0,21 г/см3 | 0,26 г/см3 |
| Удзельная плошча паверхні | >100 м²/г | 30 м²/г | 25 м²/г |
| чысціня | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Гэты2THE3≤ праміле | 10 | 10 | 10 |
| Генеральны дырэктар2≤ праміле | 5 | 5 | 5 |
| Пр6THE11≤ праміле | 5 | 5 | 5 |
| Нд2THE3≤ праміле | 5 | 5 | 5 |
| См2THE3≤ праміле | 5 | 5 | 5 |
| ЕС2THE3≤ праміле | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Нанааксід цэрыя |
| 2. | Нанааксід ітрыю |
| 3. | Нанааксід лантана |
| 4. | Нанадысперсія аксіду цэрыя |
| 5. | Нанааксід гадалінія |
| 6. | Нанадыспразій аксід |
| 7. | Нанааксід неадыму |
| 8. | Нанааксід ітэрбію |
| 9. | Нанааксід эрбію |
| 10. | Нанааксід самарыя |








