Nanoóxido de itrio 99,99% cas 1314-36-9
Descrición do rendemento: o nanoóxido de itrio de 20-30 nm cunha superficie específica elevada, cunha superficie específica de 100 m2/g, úsase amplamente como portador de catalizadores; o nanoóxido de itrio de 30-50 nm ten moi boa fluidez e úsase como aditivo e envasado.
1. Material condutor de protóns de alta temperatura con alto contido en nanoóxido de itrio que contén ata un 90 % de nanoóxido de itrio, que se pode empregar na produción de pilas de combustible, pilas electrolíticas e sensores de gas que requiren unha alta solubilidade en hidróxeno.
2. Os materiais cerámicos de nitruro de silicio que conteñen un 6 % de nanoóxido de itrio e un 2 % de aluminio pódense usar para desenvolver pezas de motor.
3. Nanoóxido de itrio de alta superficie específica, portador de catalizador.
4. A pantalla fluorescente do microscopio electrónico composta por oblea de monocristal de granate Y-Al ten un alto brillo de fluorescencia, baixa absorción de luz dispersa, boa resistencia ás altas temperaturas e ao desgaste mecánico.
5. Liga de estrutura de alto nano-itrio que contén ata un 90 % de óxido de nano-itrio, que se pode aplicar á industria aeroespacial e a outras aplicacións que requiren baixa densidade e alto punto de fusión.
6. Aditivos para aceiro e aliaxes non ferrosas. A aliaxe de FeCr adoita conter entre un 0,5 % e un 4 % de óxido de nanoitrio. O óxido de nanoitrio pode mellorar a resistencia á oxidación e a ductilidade destes aceiros inoxidables. Despois de engadir a cantidade adecuada de terras raras mesturadas con óxido de nanoitrio na aliaxe MB26, o rendemento global da aliaxe mellora obviamente. Pode substituír algunhas aliaxes de aluminio de resistencia media nos membros que soportan forza da aeronave; engadir unha pequena cantidade de terras raras de óxido de nanoitrio e lantano na aliaxe Al-Zr pode mellorar a condutividade eléctrica da aliaxe; a aliaxe foi adoptada pola maioría das fábricas de arame nacionais; a adición de óxido de nanoitrio mellora a condutividade eléctrica e a resistencia mecánica.
Ademais, o nanoóxido de itrio tamén se usa en materiais de pulverización resistentes a altas temperaturas, diluínte para combustibles de reactores atómicos, aditivos para materiais de imáns permanentes e como axente de decantación na industria electrónica.
| Modelo | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Exterior | Po branco | Po branco | Po branco |
| tamaño das partículas | 20-30 nm | 30-50 nm | 80-100 nm |
| Densidade | 0,11 g/cm³ | 0,21 g/cm³ | 0,26 g/cm³ |
| Superficie específica | >100 m2/g | 30 m²/g | 25 m²/g |
| pureza | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| O/A2O/A3≤ ppm | 10 | 10 | 10 |
| Director xeral2≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Relacións públicas6O/A11≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Nd2O/A3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Pequeno2O/A3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Eu2O/A3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Nanoóxido de cerio |
| 2. | Óxido de nanoitrio |
| 3. | Óxido de nanolantano |
| 4. | Dispersión de nanoóxido de cerio |
| 5. | Óxido de nanogadolinio |
| 6. | Óxido de nanodisprosio |
| 7. | Óxido de nanoneodimio |
| 8. | Óxido de nanoiterbio |
| 9. | Óxido de nanoerbio |
| 10. | Óxido de nanosamario |








