Oxyde de lanthane nano 99,9 %
Légèrement soluble dans l'eau, il est soluble dans les acides pour former les sels correspondants. Il absorbe facilement le dioxyde de carbone et l'humidité de l'air et se transforme progressivement en carbonate de lanthane. La combustion de l'oxyde de lanthane en présence d'eau dégage une importante quantité de chaleur.
1. L'oxyde de lanthane nano est appliqué aux matériaux piézoélectriques pour augmenter le coefficient piézoélectrique du produit et améliorer le taux de conversion d'énergie électrique du produit.
2. L'oxyde de lanthane nano est utilisé pour fabriquer du verre optique de précision, des cartes de fibres optiques à indice de réfraction élevé et divers matériaux d'alliage ;
3. L'oxyde de lanthane nanométrique est utilisé pour préparer des catalyseurs pour les produits chimiques organiques et pour neutraliser les catalyseurs d'échappement automobile ; l'oxyde de lanthane nanométrique peut catalyser efficacement la décomposition thermique des absorbants et potentiellement améliorer le taux de combustion des propergols, ce qui en fait un catalyseur prometteur.
4. L'oxyde de lanthane nano est appliqué à un film agricole de conversion de lumière, et l'efficacité de conversion photoélectrique de l'oxyde de lanthane nano est élevée, et la source de lumière faible est efficacement utilisée pour économiser l'énergie.
5. L'oxyde de lanthane nano est appliqué au matériau d'électrode électroformé ; l'ajout de 0,2 % à 0,5 % d'oxyde de lanthane nano peut améliorer efficacement la résistance à l'électro-érosion des matériaux d'électrode électroformés et réduire les pertes d'électrode ;
6. L'oxyde de lanthane nano est appliqué aux matériaux luminescents (poudre bleue), aux matériaux de stockage d'hydrogène et aux matériaux laser ;
| Modèle | La2O3-40 | La2O3-500 |
| Extérieur | Poudre blanche | Poudre blanche |
| Taille des particules | 40 nm | 500 nm |
| Masse volumique apparente | 0,2 g/cm3 | 0,9 g/cm3 |
| surface spécifique | 125 m2/g | 20 m2/g |
| Pureté | 99,9% | 99,9% |
| PDG2≤ ppm | 20 | 20 |
| Pr6LE11≤ ppm | 20 | 20 |
| Nd2LE3≤ ppm | 20 | 20 |
| Sm2LE3≤ ppm | 20 | 20 |
| ET2LE3≤ ppm | 20 | 20 |
| 1. | oxyde de cérium nano |
| 2. | oxyde d'yttrium nano |
| 3. | oxyde de lanthane nano |
| 4. | dispersion d'oxyde de cérium nanométrique |
| 5. | oxyde de gadolinium nano |
| 6. | oxyde de dysprosium nano |
| 7. | oxyde de néodyme nano |
| 8. | oxyde d'ytterbium nano |
| 9. | oxyde d'erbium nano |
| 10. | oxyde de samarium nano |









