Nano itrija oksīds 99,99% cas 1314-36-9
Veiktspējas apraksts: 20–30 nm augsta īpatnējā virsmas laukuma nano itrija oksīds, īpatnējā virsmas platība 100 m2/g, tiek plaši izmantots katalizatora nesējā; 30–50 nm nano itrija oksīdam ir ļoti laba plūstamība, ko izmanto kā piedevu un iepakojumu.
1. Augstas temperatūras protonu vadošs materiāls ar augstu nanoitrija oksīda saturu, kas satur līdz pat 90% nanoitrija oksīda, ko var izmantot degvielas elementu, elektrolītisko elementu un gāzes sensoru ražošanā, kuriem nepieciešama augsta ūdeņraža šķīdība.
2. Dzinēja detaļu izstrādei var izmantot silīcija nitrīda keramikas materiālus, kas satur 6% nanoitrija oksīda un 2% alumīnija.
3. Nano itrija oksīds ar augstu īpatnējo virsmu, katalizatora nesējs.
4. Elektronmikroskopa fluorescences ekrānam, kas sastāv no Y-Al granāta monokristāla plāksnes, ir augsts fluorescences spilgtums, zema izkliedētās gaismas absorbcija, laba izturība pret augstu temperatūru un mehānisko nodilumizturību.
5. Augstas nano itrija struktūras sakausējums, kas satur līdz pat 90% nano itrija oksīda, ko var izmantot kosmosa un citās jomās, kur nepieciešams zems blīvums un augsta kušanas temperatūra.
6. Tērauda un krāsaino metālu sakausējumu piedevas. FeCr sakausējums parasti satur 0,5–4 % nanoitrija oksīda. Nanotrija oksīds var uzlabot šo nerūsējošo tēraudu oksidēšanās izturību un elastību. Pēc atbilstoša nanoitrija oksīda un retzemju elementu maisījuma daudzuma pievienošanas MB26 sakausējumam sakausējuma visaptverošā veiktspēja ir ievērojami uzlabojusies. Tas var aizstāt dažus vidējas stiprības alumīnija sakausējumus uz lidmašīnu spēku nesošajām detaļām; neliela nanoitrija lantāna oksīda un retzemju elementu daudzuma pievienošana Al-Zr sakausējumam var uzlabot sakausējuma elektrovadītspēju; šo sakausējumu ir pieņēmušas lielākā daļa vietējo stiepļu rūpnīcu; nanoitrija oksīda pievienošana uzlabo elektrovadītspēju un mehānisko izturību.
Turklāt nano itrija oksīdu izmanto arī augstas temperatūras izturīgos izsmidzināmos materiālos, atomu reaktoru degvielas atšķaidītājos, pastāvīgā magnēta materiālu piedevās un kā getteru elektronikas rūpniecībā.
| Modelis | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Ārpuse | Balts pulveris | Balts pulveris | Balts pulveris |
| Daļiņu izmērs | 20–30 nm | 30–50 nm | 80–100 nm |
| Blīvums | 0,11 g/cm3 | 0,21 g/cm3 | 0,26 g/cm3 |
| Īpatnējā virsmas platība | >100 m²/g | 30 m²/g | 25 m²/g |
| tīrība | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| The2THE3≤ ppm | 10 | 10 | 10 |
| CeO22≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Pr6THE11≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Nd2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Sm2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| ES2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Nano cērija oksīds |
| 2. | Nano itrija oksīds |
| 3. | Nano lantāna oksīds |
| 4. | Nano cērija oksīda dispersija |
| 5. | Nano gadolīnija oksīds |
| 6. | Nano disprozija oksīds |
| 7. | Nano neodīma oksīds |
| 8. | Nano iterbija oksīds |
| 9. | Nano erbija oksīds |
| 10. | Nano samārija oksīds |








