Vysoce kvalitní 99,9 % – 99,9999 % kusový skandium kov CAS 7440-20-2
Skandium, vzácný přechodný kov s atomovým číslem 21, je více než jen obyčejný prvek v periodické tabulce; má obrovský potenciál a nově definuje výkonnostní standardy v leteckém, automobilovém průmyslu, sportovním vybavení a dalších oblastech.
Čistý kovový skandium se při přímém kontaktu se vzduchem snadno spojuje s kyslíkem, oxidem uhličitým a vodou, proto by měl být utěsněn argonem. Oxid skandia, který je bílý a nerozpustný ve vodě, je na trhu běžnější. Skandium má mnoho vynikajících fyzikálních vlastností, jako je vyšší bod tání (1541 °C) než železo, nikl, lanthan vzácných zemin, cer, praseodym a neodym atd., čímž se umístil hned po rheniu (5627 °C), molybdenu (5560 °C) a kobaltu (2870 °C) s vysokými body varu. Zároveň se skandium jako nejlehčí člen rodiny vzácných zemin vyznačuje nízkou hustotou, dobrou tažností, vynikajícím katalytickým výkonem atd.
Kovový skandium se vyrábí tepelnou redukcí vápníku. Reakční rovnice je následující: 2ScF3 + 3Ca → 2Sc + 3CaF2
Letectví a kosmonautikaLetecký a kosmický sektor je jedním z hlavních příjemců skandia. Výrobci letadel začleňují do svých konstrukcí skandium-hliníkové slitiny, aby snížili hmotnost bez kompromisů v pevnosti. Díky tomu jsou letadla úspornější s ohledem na spotřebu paliva, mají delší dolet a větší užitečné zatížení. Použití skandia může také zvýšit odolnost součástí proti únavě, což zajišťuje bezpečnost a spolehlivost letu.
Automobilový průmyslAutomobilový průmysl si také postupně uvědomuje potenciál skandia. Vzhledem k tomu, že výrobci usilují o splnění přísných norem pro palivovou účinnost a snížení emisí, roste poptávka po lehkých materiálech. Skandium lze použít k výrobě vysoce výkonných automobilových dílů, jako jsou kola, rámy a komponenty motoru, čímž se zlepšuje konkurenční výhoda ve výkonu a účinnosti.
Sportovní vybaveníNízká hmotnost a vysoká pevnost skandia z něj činí ideální volbu pro vysoce výkonné sportovní vybavení. Od rámů jízdních kol až po golfové hole může přidání skandia zlepšit výkon a snížit hmotnost, což sportovcům pomáhá dosahovat co nejlepších výkonů. Trvanlivost slitin skandia a hliníku také znamená, že vybavení vydrží intenzivní používání a poskytuje dlouhou životnost a spolehlivost.
ObranaV obranném sektoru jsou výkon a spolehlivost klíčové a skandium se používá v řadě oblastí, včetně vojenských letadel a obrněných vozidel. Lehké vlastnosti skandiových hliníkových slitin umožňují větší mobilitu a efektivitu na bojišti, zatímco jejich pevnost zajišťuje také ochranu a trvanlivost.
3D tiskVzestup technologií aditivní výroby otevřel nové možnosti pro využití skandia. Slitiny skandia a hliníku jsou zkoumány pro 3D tisk, kde lze jejich jedinečné vlastnosti využít k vytváření složitých geometrií, které jsou zároveň lehké a vysoce pevné. Tato inovace otevírá cestu novým designům a aplikacím, které byly dříve nedosažitelné.
| Produkt | Skandium kus | |||||
| Číslo CAS | 7440-20-2 | |||||
| Číslo šarže | FU20250420 | Množství: | 100 kg | |||
| Datum výroby | 20. 4. 2025 | |||||
| Podmínky prostředí: Teplota: 22 °C. Vlhkost: 50 % | ||||||
| Živel | Obsah (ppm) | Živel | Obsah (ppm) | Živel | Obsah (ppm) | |
| Sc/RE | >99,999 (%) | Být | 0,00 (µg/g) | Fe | 43,70 (µg/g) | |
| Ten/Ta/To | 0,11 (µg/g) | Br | 0,00 (µg/g) | Al | 33,31 (µg/g) | |
| Tento | 0,28 (µg/g) | Já | 0,00 (µg/g) | Mg | 0,97 (µg/g) | |
| Pr | 0,60 (µg/g) | A | 0,00 (µg/g) | Že | 10,01 (µg/g) | |
| Nd | 0,19 (µg/g) | Pro | 0,74 (µg/g) | A | 11,30 (µg/g) | |
| Sm | 0,61 (µg/g) | Pd | 0,00 (µg/g) | S | 10,57 (µg/g) | |
| EU | 0,82 (µg/g) | Rb | 0,00 (µg/g) | Minnesota | 15,68 (µg/g) | |
| Bůh | 0,39 (µg/g) | Rh | 0,00 (µg/g) | Obklad | 4,36 (µg/g) | |
| Tb | 0,37 (µg/g) | S | 1,18 (µg/g) | V | 10,52 (µg/g) | |
| Ti | 0,21 (µg/g) | Sn | 0,00 (µg/g) | CD | 0,82 (µg/g) | |
| Na | 0,67 (µg/g) | Ten/Ta/To | 0,00 (µg/g) | Cr | 49,93 (µg/g) | |
| Je | 0,91 (µg/g) | V | 0,00 (µg/g) | K. | 4,27 (µg/g) | |
| Tm | 0,82 (µg/g) | Zr | 0,86 (µg/g) | Že | 5,51 (µg/g) | |
| Yb | 0,78 (µg/g) | S | 0,00 (µg/g) | P | 0,45 (µg/g) | |
| pondělí | 0,13 (µg/g) | Rtuť | 0,00 (µg/g) | Olovo | 0,22 (µg/g) | |
| A | 1,25 (µg/g) | V | 0,00 (µg/g) | Se | 0,00 (µg/g) | |
| Čt | 0,32 (µg/g) | Že | 0,00 (µg/g) | Z | 0,41 (µg/g) | |
| Zn | 1,35 (µg/g) | Vy | 0,00 (µg/g) | V | 0,45 (µg/g) | |
| Na | 0,00 (µg/g) | Bod | 0,00 (µg/g) | Na | 0,00 (µg/g) | |
| B. | 0,54 (µg/g) | Re | 0,00 (µg/g) | Ne | 1,28 (µg/g) | |
| Ru | 0,00 (µg/g) | Jako | 0,00 (µg/g) | Tl | 0,00 (µg/g) | |
| Sb | 0,00 (µg/g) | Sr. | 0,86 (µg/g) | V | 7,55 (µg/g) | |
| Společnost | 0,93 (µg/g) | Cs | 0,00 (µg/g) | Zde | 1,92 (µg/g) | |
| Cl | 5,48 (µg/g) | Ge | 0,00 (µg/g) | VF | 0,00 (µg/g) | |
| F | 9,60 (µg/g) | C | 141,51 (µg/g) | THE | 266,13 (µg/g) | |
| N | 41,10 (µg/g) | / | / | / | / | |
| Žádný. | Čistota | Chemický název |
| 1. | 99,9 % – 99,9999 % | Vysoce čistý skandium |
| 2. | 99,9 % – 99,99 % | Vysoce čistý yttrium |
| 3. | 99,9 % | Vysoce čistý lanthan |
| 4. | 99,9 % | Vysoce čistý cer |
| 5. | 99,5 % | Vysoce čistý praseodymový kov |
| 6. | 99,5 % | Vysoce čistý neodymový kov |
| 7. | 99,9 % – 99,99 % | Vysoce čistý samarium |
| 8. | 99,9 % – 99,999 % | Vysoce čistý europium kov |
| 9. | 99,9 % | Vysoce čistý kovový gadolinium |
| 10. | 99,9 % – 99,99 % | Vysoce čistý terbiový kov |
| 11. | 99,9 % – 99,99 % | Vysoce čistý dysprosium kov |
| 12. | 99,9 % | Vysoce čistý holmiový kov |
| 13. | 99,9 % | Vysoce čistý erbiový kov |
| 14. | 99,9 % – 99,99 % | Vysoce čistý kov thulia |
| 15. | 99,9 % – 99,99 % | Vysoce čistý ytterbium kov |
| 16. | 99,9 % – 99,99 % | Vysoce čistý luteciový kov |
| 17. | 99,99 % | Vysoce čistý zirkonový kov |
| 18. | Sloučeniny vzácných zemin | |
| 19. | Prášky vzácných zemin | |
| 20. | Cíl vzácných zemin | |
| 21. | Slitiny vzácných zemin | |
| 22. | Funkční materiály vzácných zemin | |
| 23. | ... | www.theoremchem.com |











