Nanotlenek itru 99,99% cas 1314-36-9
Opis działania: Nanotlenek itru o powierzchni właściwej 20–30 nm i powierzchni właściwej 100 m2/g jest szeroko stosowany w nośnikach katalizatorów. Nanotlenek itru o powierzchni właściwej 30–50 nm charakteryzuje się bardzo dobrą płynnością, jest stosowany jako dodatek i element pakietu.
1. Wysokotemperaturowy materiał przewodzący protony nanocząsteczkowy tlenku itru, zawierający do 90% nanocząsteczkowego tlenku itru, który można stosować w produkcji ogniw paliwowych, ogniw elektrolitycznych i czujników gazu wymagających wysokiej rozpuszczalności wodoru.
2. Materiały ceramiczne na bazie azotku krzemu zawierające 6% nanotlenku itru i 2% aluminium można stosować do produkcji części silników.
3. Nanotlenek itru o dużej powierzchni właściwej, nośnik katalizatora.
4. Ekran fluorescencyjny mikroskopu elektronowego wykonany z monokrystalicznego wafla granatu Y-Al charakteryzuje się dużą jasnością fluorescencji, niską absorpcją światła rozproszonego, dobrą odpornością na wysokie temperatury i zużycie mechaniczne.
5. Stop o wysokiej strukturze nano-itru, zawierający do 90% nanotlenku itru, który można stosować w przemyśle lotniczym i innych zastosowaniach wymagających niskiej gęstości i wysokiej temperatury topnienia.
6. Dodatki do stali i stopów metali nieżelaznych. Stop FeCr zazwyczaj zawiera od 0,5% do 4% nanotlenku itru. Nanotlenek itru może poprawić odporność na utlenianie i ciągliwość tych stali nierdzewnych. Po dodaniu odpowiedniej ilości nanotlenku itru i mieszaniny pierwiastków ziem rzadkich do stopu MB26, jego ogólna wydajność ulega wyraźnej poprawie. Stop ten może zastąpić niektóre stopy aluminium o średniej wytrzymałości w elementach nośnych samolotu; dodanie niewielkiej ilości nanotlenku itru i lantanu do stopu Al-Zr może poprawić przewodność elektryczną stopu; stop ten został przyjęty przez większość krajowych fabryk drutu. Dodatek nanotlenku itru poprawia przewodność elektryczną i wytrzymałość mechaniczną.
Ponadto nanotlenek itru jest również stosowany w materiałach natryskowych odpornych na wysokie temperatury, jako rozcieńczalnik paliwa do reaktorów atomowych, jako dodatek do materiałów na magnesy trwałe oraz jako pochłaniacz dymu w przemyśle elektronicznym.
| Model | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Zewnętrzny | Biały proszek | Biały proszek | Biały proszek |
| Wielkość cząstek | 20-30 nm | 30-50nm | 80-100nm |
| Gęstość | 0,11 g/cm3 | 0,21 g/cm3 | 0,26 g/cm3 |
| Powierzchnia właściwa | >100m2/g | 30m2/g | 25m2/g |
| czystość | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Ten2THE3≤ ppm | 10 | 10 | 10 |
| Dyrektor generalny2≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Pr6THE11≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Nd2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Sm2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| UE2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Nanotlenek ceru |
| 2. | Nanotlenek itru |
| 3. | Nanotlenek lantanu |
| 4. | Dyspersja nanotlenku ceru |
| 5. | Nanotlenek gadolinu |
| 6. | Nanotlenek dysprozu |
| 7. | Nanotlenek neodymu |
| 8. | Nanotlenek iterbu |
| 9. | Nanotlenek erbu |
| 10. | Nanotlenek samaru |








