Oxyde d'yttrium nano 99,99 % cas 1314-36-9
Description des performances : L’oxyde d’yttrium nano à surface spécifique élevée de 20 à 30 nm, avec une surface spécifique de 100 m²/g, est largement utilisé comme support de catalyseur ; l’oxyde d’yttrium nano de 30 à 50 nm possède une très bonne fluidité et est utilisé comme additif et agent d’encapsulation.
1. Matériau conducteur de protons à haute température à base d'oxyde d'yttrium nano à haute teneur en nanoparticules, contenant jusqu'à 90 % d'oxyde d'yttrium nano, pouvant être utilisé dans la production de piles à combustible, de cellules électrolytiques et de capteurs de gaz nécessitant une solubilité élevée de l'hydrogène.
2. Les matériaux céramiques en nitrure de silicium contenant 6 % d'oxyde d'yttrium nano et 2 % d'aluminium peuvent être utilisés pour développer des pièces de moteur.
3. Nano-oxyde d'yttrium à surface spécifique élevée, support de catalyseur.
4. L'écran fluorescent du microscope électronique composé d'une plaquette monocristalline de grenat Y-Al présente une luminosité de fluorescence élevée, une faible absorption de la lumière diffusée, une bonne résistance aux hautes températures et à l'usure mécanique.
5. Alliage à structure nano-yttrium à haute teneur en oxyde d'yttrium nano jusqu'à 90 %, pouvant être utilisé dans l'aérospatiale et d'autres applications nécessitant une faible densité et un point de fusion élevé.
6. Additifs pour aciers et alliages non ferreux. L'alliage FeCr contient généralement de 0,5 % à 4 % d'oxyde d'yttrium nanométrique. Cet oxyde d'yttrium nanométrique améliore la résistance à l'oxydation et la ductilité de ces aciers inoxydables. L'ajout d'une quantité appropriée d'oxyde d'yttrium nanométrique et de terres rares à l'alliage MB26 améliore sensiblement ses performances globales. Il peut remplacer certains alliages d'aluminium de résistance moyenne dans les éléments porteurs des aéronefs. L'ajout d'une faible quantité d'oxyde d'yttrium et de lanthane nanométrique à l'alliage Al-Zr améliore sa conductivité électrique. Cet alliage est utilisé par la plupart des fabricants de fils métalliques en Chine. L'ajout d'oxyde d'yttrium nanométrique améliore la conductivité électrique et la résistance mécanique.
De plus, l'oxyde d'yttrium nano est également utilisé dans les matériaux de pulvérisation résistants aux hautes températures, comme agent diluant pour les combustibles des réacteurs atomiques, comme additif pour les matériaux d'aimants permanents et comme absorbeur dans l'industrie électronique.
| Modèle | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Extérieur | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche |
| Taille des particules | 20-30 nm | 30-50 nm | 80-100 nm |
| Densité | 0,11 g/cm3 | 0,21 g/cm3 | 0,26 g/cm3 |
| surface spécifique | >100 m²/g | 30 m²/g | 25 m²/g |
| pureté | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Le2LE3≤ ppm | 10 | 10 | 10 |
| PDG2≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Pr6LE11≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Nd2LE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Sm2LE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| UE2LE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| 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 |








