Nano-Yttriumoxid 99,99 % CAS 1314-36-9
Leistungsbeschreibung: Nano-Yttriumoxid mit einer Größe von 20-30 nm und einer spezifischen Oberfläche von 100 m²/g wird häufig als Katalysatorträger eingesetzt; Nano-Yttriumoxid mit einer Größe von 30-50 nm weist eine sehr gute Fließfähigkeit auf und wird als Additiv und Verpackungsmaterial verwendet.
1. Hochtemperatur-protonenleitendes Material mit hohem Nano-Yttriumoxid-Gehalt von bis zu 90 %, das bei der Herstellung von Brennstoffzellen, Elektrolysezellen und Gassensoren, die eine hohe Wasserstofflöslichkeit erfordern, eingesetzt werden kann.
2. Siliziumnitrid-Keramikwerkstoffe mit einem Gehalt von 6 % Nano-Yttriumoxid und 2 % Aluminium können zur Entwicklung von Motorteilen verwendet werden.
3. Nano-Yttriumoxid mit hoher spezifischer Oberfläche, Katalysatorträger.
4. Der aus einem Y-Al-Granat-Einkristallplättchen gefertigte Fluoreszenzschirm für Elektronenmikroskope zeichnet sich durch hohe Fluoreszenzhelligkeit, geringe Absorption von Streulicht sowie gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und mechanischen Verschleiß aus.
5. Eine Legierung mit hohem Nano-Yttrium-Gehalt, die bis zu 90 % Nano-Yttriumoxid enthält und für die Luft- und Raumfahrt sowie andere Anwendungen geeignet ist, die eine geringe Dichte und einen hohen Schmelzpunkt erfordern.
6. Additive für Stahl und Nichteisenmetalle. FeCr-Legierungen enthalten üblicherweise 0,5 % bis 4 % Nano-Yttriumoxid. Nano-Yttriumoxid verbessert die Oxidationsbeständigkeit und Duktilität dieser Edelstähle. Durch die Zugabe einer geeigneten Menge Nano-Yttriumoxid in Kombination mit anderen Seltenerdmetallen zur MB26-Legierung werden die Gesamteigenschaften der Legierung deutlich verbessert. Sie kann einige mittelfeste Aluminiumlegierungen in tragenden Bauteilen von Flugzeugen ersetzen. Die Zugabe einer geringen Menge Nano-Yttrium-Lanthanoxid in die Al-Zr-Legierung verbessert deren elektrische Leitfähigkeit. Diese Legierung wird von den meisten inländischen Drahtherstellern verwendet. Die Zugabe von Nano-Yttriumoxid verbessert die elektrische Leitfähigkeit und die mechanische Festigkeit.
Darüber hinaus wird Nano-Yttriumoxid auch in hochtemperaturbeständigen Sprühmaterialien, als Verdünner für Kernreaktorbrennstoffe, als Zusatzstoff für Permanentmagnetmaterialien und als Getter in der Elektronikindustrie eingesetzt.
| Modell | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Außenbereich | Weißes Pulver | Weißes Pulver | Weißes Pulver |
| Partikelgröße | 20-30 nm | 30-50 nm | 80-100 nm |
| Dichte | 0,11 g/cm³ | 0,21 g/cm³ | 0,26 g/cm³ |
| Spezifische Oberfläche | >100 m²/g | 30 m²/g | 25 m²/g |
| Reinheit | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Der2DER3≤ ppm | 10 | 10 | 10 |
| CeO2≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Pr6DER11≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Nd2DER3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Sm2DER3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| EU2DER3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Nano-Ceroxid |
| 2. | Nano-Yttriumoxid |
| 3. | Nano-Lanthanoxid |
| 4. | Nano-Ceroxid-Dispersion |
| 5. | Nano-Gadoliniumoxid |
| 6. | Nano-Dysprosiumoxid |
| 7. | Nano-Neodymoxid |
| 8. | Nano-Ytterbiumoxid |
| 9. | Nano-Erbiumoxid |
| 10. | Nano-Samariumoxid |








