Nano oxid yttritý 99,99% cas 1314-36-9
Popis výkonu: Nano-oxid yttritý s vysokým specifickým povrchem 20-30 nm a specifickým povrchem 100 m²/g se široce používá v nosičích katalyzátorů; nano-oxid yttritý s objemem 30-50 nm má velmi dobrou tekutost a používá se jako přísada a obal.
1. Vysokoteplotní protonovodivý materiál s vysokým obsahem nanooxidu yttria obsahující až 90 % nanooxidu yttria, který lze použít při výrobě palivových článků, elektrolytických článků a plynových senzorů vyžadujících vysokou rozpustnost vodíku.
2. Keramické materiály z nitridu křemíku obsahující 6 % nanooxidu yttria a 2 % hliníku lze použít k vývoji součástí motoru.
3. Nano-oxid yttria s vysokým specifickým povrchem, nosič katalyzátoru.
4. Fluorescenční stínítko elektronového mikroskopu vyrobené z monokrystalického waferu granátu Y-Al má vysoký fluorescenční jas, nízkou absorpci rozptýleného světla, dobrou odolnost vůči vysokým teplotám a mechanickému opotřebení.
5. Slitina s vysokým obsahem nano yttria obsahující až 90 % nano oxidu yttria, kterou lze použít v leteckém průmyslu a dalších aplikacích vyžadujících nízkou hustotu a vysoký bod tání.
6. Přísady do oceli a neželezných slitin. Slitina FeCr obvykle obsahuje 0,5 % až 4 % nanooxidu yttritého. Nanooxid yttritý může zvýšit odolnost proti oxidaci a tažnost těchto nerezových ocelí. Po přidání správného množství nanooxidu yttritého a směsi kovů vzácných zemin do slitiny MB26 se zřetelně zlepší celkový výkon slitiny. Může nahradit některé středně pevné hliníkové slitiny v nosných prvcích letadel; přidání malého množství nanooxidu yttritého a lanthanitého do slitiny Al-Zr může zlepšit elektrickou vodivost slitiny; slitina byla přijata většinou domácích továren na výrobu drátů; přidání nanooxidu yttritého zlepšuje elektrickou vodivost a mechanickou pevnost.
Kromě toho se nanooxid yttria používá také ve vysokoteplotních stříkacích materiálech, ředidle pro paliva pro atomové reaktory, přísadách do materiálů s permanentními magnety a jako getr v elektronickém průmyslu.
| Model | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Vnější | Bílý prášek | Bílý prášek | Bílý prášek |
| Velikost částic | 20–30 nm | 30–50 nm | 80–100 nm |
| Hustota | 0,11 g/cm3 | 0,21 g/cm3 | 0,26 g/cm3 |
| Měrný povrch | >100 m²/g | 30 m²/g | 25 m²/g |
| čistota | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Ten/Ta/To2THE3≤ ppm | 10 | 10 | 10 |
| CEO2≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Pr6THE11≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Nd2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Sm2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| EU2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Nanooxid ceričitý |
| 2. | Nano oxid yttria |
| 3. | Nano oxid lanthanu |
| 4. | Disperze nanooxidu ceričitého |
| 5. | Nano oxid gadolinia |
| 6. | Nano oxid dysprosium |
| 7. | Nano oxid neodymu |
| 8. | Nano oxid ytterbia |
| 9. | Nano oxid erbia |
| 10. | Nano oxid samaria |








