Hochwertiges Scandium-Stückmetall (99,9 % – 99,9999 %), CAS 7440-20-2
Scandium, ein seltenes Übergangsmetall mit der Ordnungszahl 21, ist mehr als nur ein gewöhnliches Element im Periodensystem; es birgt ein enormes Potenzial und definiert Leistungsstandards in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, bei Sportgeräten und vielem mehr neu.
Reines Scandiummetall reagiert bei direktem Kontakt mit Luft leicht mit Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasser und sollte daher unter Argonatmosphäre gelagert werden. Scandiumoxid, das weiß und wasserunlöslich ist, ist im Handel häufiger anzutreffen. Scandium besitzt viele hervorragende physikalische Eigenschaften, wie beispielsweise einen höheren Schmelzpunkt (1541 °C) als Eisen, Nickel, die Seltenerdmetalle Lanthan, Cer, Praseodym und Neodym. Nur Rhenium (5627 °C), Molybdän (5560 °C) und Kobalt (2870 °C) weisen höhere Siedepunkte auf. Als leichtestes Mitglied der Seltenerdmetalle zeichnet sich Scandium zudem durch geringe Dichte, gute Duktilität und hervorragende katalytische Eigenschaften aus.
Scandiummetall wird durch thermische Reduktion von Calcium hergestellt. Die Reaktionsgleichung lautet: 2ScF₃ + 3Ca → 2Sc + 3CaF₂
Luft- und RaumfahrtDie Luft- und Raumfahrtindustrie zählt zu den Hauptnutznießern von Scandiummetall. Flugzeughersteller integrieren Scandium-Aluminium-Legierungen in ihre Konstruktionen, um das Gewicht zu reduzieren, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen. Dies führt zu einem geringeren Treibstoffverbrauch, größerer Reichweite und höherer Nutzlast. Der Einsatz von Scandium kann zudem die Dauerfestigkeit von Bauteilen verbessern und so die Flugsicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten.
AutomobilDie Automobilindustrie erkennt zunehmend das Potenzial von Scandium. Da die Hersteller bestrebt sind, strenge Kraftstoffeffizienzstandards zu erfüllen und Emissionen zu reduzieren, steigt die Nachfrage nach Leichtbaumaterialien. Scandium kann zur Herstellung von Hochleistungs-Automobilteilen wie Rädern, Rahmen und Motorkomponenten eingesetzt werden und so die Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Leistung und Effizienz verbessern.
SportgeräteScandium ist aufgrund seines geringen Gewichts und seiner hohen Festigkeit ideal für Hochleistungssportgeräte geeignet. Von Fahrradrahmen bis hin zu Golfschlägern – der Einsatz von Scandium kann die Leistung verbessern und das Gewicht reduzieren, sodass Sportler ihre Bestleistung erbringen können. Die Langlebigkeit von Scandium-Aluminium-Legierungen sorgt zudem dafür, dass die Geräte intensiver Beanspruchung standhalten und somit eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten.
VerteidigungIm Verteidigungssektor sind Leistung und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung, und Scandiummetall findet in verschiedenen Bereichen Anwendung, unter anderem in Militärflugzeugen und gepanzerten Fahrzeugen. Die geringen Eigenschaften von Scandium-Aluminium-Legierungen ermöglichen eine höhere Mobilität und Effizienz auf dem Schlachtfeld, während ihre Festigkeit gleichzeitig Schutz und Langlebigkeit gewährleistet.
3D-DruckDer Aufstieg der additiven Fertigungstechnologie hat neue Anwendungsgebiete für Scandium eröffnet. Scandium-Aluminium-Legierungen werden für 3D-Druckanwendungen erforscht, wo ihre einzigartigen Eigenschaften genutzt werden können, um komplexe Geometrien zu erzeugen, die sowohl leicht als auch hochfest sind. Diese Innovation ebnet den Weg für neue Designs und Anwendungen, die zuvor unerreichbar waren.
| Produkt | Scandium-Klumpen | |||||
| CAS-Nr. | 7440-20-2 | |||||
| Chargennummer | FU20250420 | Menge: | 100 kg | |||
| Herstellungsdatum | 20.04.2025 | |||||
| Umgebungsbedingungen: Temperatur: 22 °C. Luftfeuchtigkeit: 50 % | ||||||
| Element | Inhalt (ppm) | Element | Inhalt (ppm) | Element | Inhalt (ppm) | |
| Sc/RE | >99,999 (%) | Sei | 0,00 (µg/g) | Fe | 43,70 (µg/g) | |
| Der | 0,11 (µg/g) | Br | 0,00 (µg/g) | Al | 33,31 (µg/g) | |
| Das | 0,28 (µg/g) | ICH | 0,00 (µg/g) | Mg | 0,97 (µg/g) | |
| Pr | 0,60 (µg/g) | Und | 0,00 (µg/g) | Das | 10,01 (µg/g) | |
| Nd | 0,19 (µg/g) | Für | 0,74 (µg/g) | Und | 11,30 (µg/g) | |
| Sm | 0,61 (µg/g) | Pd | 0,00 (µg/g) | Mit | 10,57 (µg/g) | |
| EU | 0,82 (µg/g) | Rb | 0,00 (µg/g) | Mn | 15,68 (µg/g) | |
| Gd | 0,39 (µg/g) | Rh | 0,00 (µg/g) | Konfrontiert | 4,36 (µg/g) | |
| Tuberkulose | 0,37 (µg/g) | S | 1,18 (µg/g) | In | 10,52 (µg/g) | |
| Diese | 0,21 (µg/g) | Sn | 0,00 (µg/g) | CD | 0,82 (µg/g) | |
| Zu | 0,67 (µg/g) | Der | 0,00 (µg/g) | Cr | 49,93 (µg/g) | |
| Ist | 0,91 (µg/g) | In | 0,00 (µg/g) | K | 4,27 (µg/g) | |
| Tm | 0,82 (µg/g) | Zr | 0,86 (µg/g) | Das | 5,51 (µg/g) | |
| Yb | 0,78 (µg/g) | Mit einem | 0,00 (µg/g) | P | 0,45 (µg/g) | |
| Montag | 0,13 (µg/g) | Quecksilber | 0,00 (µg/g) | Pb | 0,22 (µg/g) | |
| UND | 1,25 (µg/g) | In | 0,00 (µg/g) | Mit | 0,00 (µg/g) | |
| Th | 0,32 (µg/g) | Das | 0,00 (µg/g) | Von | 0,41 (µg/g) | |
| Zn | 1,35 (µg/g) | Du | 0,00 (µg/g) | IN | 0,45 (µg/g) | |
| Bei | 0,00 (µg/g) | Pt | 0,00 (µg/g) | Bei | 0,00 (µg/g) | |
| B | 0,54 (µg/g) | Re | 0,00 (µg/g) | Nicht | 1,28 (µg/g) | |
| Ru | 0,00 (µg/g) | Als | 0,00 (µg/g) | Tl | 0,00 (µg/g) | |
| Sb | 0,00 (µg/g) | Herr | 0,86 (µg/g) | IN | 7,55 (µg/g) | |
| Co | 0,93 (µg/g) | Cs | 0,00 (µg/g) | Hier | 1,92 (µg/g) | |
| Cl | 5,48 (µg/g) | Ge | 0,00 (µg/g) | Hf | 0,00 (µg/g) | |
| F | 9,60 (µg/g) | C | 141,51 (µg/g) | DER | 266,13 (µg/g) | |
| N | 41,10 (µg/g) | / | / | / | / | |
| NEIN. | Reinheit | Chemischer Name |
| 1. | 99,9 % – 99,9999 % | Hochreines Scandiummetall |
| 2. | 99,9 %–99,99 % | Hochreines Yttriummetall |
| 3. | 99,9 % | Hochreines Lanthanmetall |
| 4. | 99,9 % | Hochreines Cermetall |
| 5. | 99,5 % | Hochreines Praseodymmetall |
| 6. | 99,5 % | Hochreines Neodym-Metall |
| 7. | 99,9 %–99,99 % | Hochreines Samarium-Metall |
| 8. | 99,9 %–99,999 % | Hochreines Europiummetall |
| 9. | 99,9 % | Hochreines Gadoliniummetall |
| 10. | 99,9 %–99,99 % | Hochreines Terbiummetall |
| 11. | 99,9 %–99,99 % | Hochreines Dysprosiummetall |
| 12. | 99,9 % | Hochreines Holmium-Metall |
| 13. | 99,9 % | Hochreines Erbiummetall |
| 14. | 99,9 %–99,99 % | Hochreines Thuliummetall |
| 15. | 99,9 %–99,99 % | Hochreines Ytterbiummetall |
| 16. | 99,9 %–99,99 % | Hochreines Lutetiummetall |
| 17. | 99,99 % | Hochreines Zirkoniummetall |
| 18. | Seltenerdverbindungen | |
| 19. | Seltene Erden Pulver | |
| 20. | Ziel für Seltene Erden | |
| 21. | Seltenerdlegierungen | |
| 22. | Funktionelle Materialien aus Seltenen Erden | |
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