Óxido de ítrio nano 99,99% cas 1314-36-9
Descrição do desempenho: O óxido de ítrio nanoestruturado com alta área superficial específica de 20-30 nm, de 100 m²/g, é amplamente utilizado como suporte de catalisador; o óxido de ítrio nanoestruturado de 30-50 nm possui excelente fluidez, sendo utilizado como aditivo e encapsulante.
1. Material condutor de prótons de alta temperatura com alto teor de nano óxido de ítrio, contendo até 90% de nano óxido de ítrio, que pode ser usado na produção de células a combustível, células eletrolíticas e sensores de gás que requerem alta solubilidade de hidrogênio.
2. Materiais cerâmicos de nitreto de silício contendo 6% de óxido de ítrio nano e 2% de alumínio podem ser usados para desenvolver peças de motores.
3. Óxido de ítrio nanoestruturado com alta área superficial específica, suporte do catalisador.
4. A tela de fluorescência para microscópio eletrônico, composta por uma lâmina de cristal único de granada Y-Al, apresenta alto brilho de fluorescência, baixa absorção de luz dispersa, boa resistência a altas temperaturas e ao desgaste mecânico.
5. Liga com alta estrutura de nano-ítrio contendo até 90% de óxido de nano-ítrio, que pode ser aplicada na indústria aeroespacial e em outras aplicações que exigem baixa densidade e alto ponto de fusão.
6. Aditivos para aços e ligas não ferrosas. A liga FeCr geralmente contém de 0,5% a 4% de óxido de ítrio em nanoescala. O óxido de ítrio em nanoescala pode aumentar a resistência à oxidação e a ductilidade desses aços inoxidáveis. Após a adição de uma quantidade adequada de óxido de ítrio em nanoescala misturado com terras raras na liga MB26, o desempenho geral da liga é visivelmente aprimorado. Ela pode substituir algumas ligas de alumínio de média resistência em componentes estruturais de aeronaves; a adição de uma pequena quantidade de óxido de ítrio e lantânio em nanoescala na liga Al-Zr pode melhorar a condutividade elétrica da liga; essa liga tem sido adotada pela maioria das fábricas de fios nacionais; a adição de óxido de ítrio em nanoescala melhora a condutividade elétrica e a resistência mecânica.
Além disso, o óxido de ítrio em nanoescala também é utilizado em materiais de pulverização resistentes a altas temperaturas, como diluente para combustíveis de reatores atômicos, como aditivo para materiais de ímãs permanentes e como agente de captura na indústria eletrônica.
| Modelo | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Exterior | Pó branco | Pó branco | Pó branco |
| Tamanho da partícula | 20-30nm | 30-50nm | 80-100nm |
| Densidade | 0,11 g/cm³ | 0,21 g/cm³ | 0,26 g/cm³ |
| Área de superfície específica | >100m²/g | 30m²/g | 25m²/g |
| pureza | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| O2O3≤ ppm | 10 | 10 | 10 |
| CEO2≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Pr6O11≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Nd2O3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Sm2O3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| UE2O3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Óxido de cério em nanoescala |
| 2. | Óxido de ítrio em nanoescala |
| 3. | Óxido de lantânio em nanoescala |
| 4. | Dispersão de óxido de cério em nanoescala |
| 5. | Óxido de gadolínio em nanoescala |
| 6. | Óxido de disprósio em nanoescala |
| 7. | Óxido de neodímio em nanoescala |
| 8. | Óxido de itérbio em nanoescala |
| 9. | Óxido de érbio em nanoescala |
| 10. | Óxido de samário em nanoescala |








