Oxid de nano-ytriu 99,99% cas 1314-36-9
Descrierea performanței: Nanooxidul de ytriu cu o suprafață specifică mare de 20-30 nm, cu o suprafață specifică de 100 m²/g, este utilizat pe scară largă ca purtător de catalizator; nanooxidul de ytriu de 30-50 nm are o fluiditate foarte bună, fiind utilizat ca aditiv și ca ambalaj.
1. Material conductiv de protoni la temperatură înaltă, cu conținut ridicat de nanooxid de ytriu, care conține până la 90% nanooxid de ytriu, care poate fi utilizat în producerea de pile de combustie, celule electrolitice și senzori de gaz care necesită o solubilitate ridicată în hidrogen.
2. Materialele ceramice de nitrură de siliciu care conțin 6% nanooxid de ytriu și 2% aluminiu pot fi utilizate pentru dezvoltarea pieselor de motor.
3. Nanooxid de ytriu cu suprafață specifică mare, purtător de catalizator.
4. Ecranul fluorescent al microscopului electronic, compus din plachetă monocristalină de granat Y-Al, are o luminozitate fluorescentă ridicată, o absorbție scăzută a luminii împrăștiate, o bună rezistență la temperaturi ridicate și la uzură mecanică.
5. Aliaj cu structură de nano-ytriu cu conținut ridicat de nano-oxid de ytriu, care conține până la 90%, poate fi aplicat în industria aerospațială și în alte aplicații care necesită densitate scăzută și punct de topire ridicat.
6. Aditivi pentru oțel și aliaje neferoase. Aliajul FeCr conține de obicei între 0,5% și 4% nanooxid de ytriu. Nanooxidul de ytriu poate spori rezistența la oxidare și ductilitatea acestor oțeluri inoxidabile. După adăugarea unei cantități adecvate de nanooxid de ytriu amestecat cu pământuri rare în aliajul MB26, performanța generală a aliajului este evident îmbunătățită. Poate înlocui unele aliaje de aluminiu de rezistență medie pe elementele portante ale aeronavei; adăugarea unei cantități mici de nanooxid de ytriu și lantan de pământuri rare în aliajul Al-Zr poate îmbunătăți conductivitatea electrică a aliajului; aliajul a fost adoptat de majoritatea fabricilor autohtone de sârmă; Adăugarea de nanooxid de ytriu îmbunătățește conductivitatea electrică și rezistența mecanică.
În plus, oxidul de ytriu nano este utilizat și în materiale de pulverizare rezistente la temperaturi ridicate, diluant pentru combustibilii reactoarelor atomice, aditivi pentru materiale cu magneți permanenți și ca agent de asanare în industria electronică.
| Model | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Exterior | Pulbere albă | Pulbere albă | Pulbere albă |
| Dimensiunea particulelor | 20-30nm | 30-50nm | 80-100nm |
| Densitate | 0,11 g/cm³ | 0,21 g/cm³ | 0,26 g/cm³ |
| Suprafață specifică | >100m²/g | 30m²/g | 25m²/g |
| puritate | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Cel/Cea/Cei/Cele2THE3≤ ppm | 10 | 10 | 10 |
| Director general2≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Pr.6THE11≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Nd2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Sm2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| UE2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Oxid de ceriu nano |
| 2. | Oxid de nano-ytriu |
| 3. | Oxid de nano-lantan |
| 4. | Dispersie de nanooxid de ceriu |
| 5. | Oxid de nano-gadoliniu |
| 6. | Oxid de nano-disprosiu |
| 7. | Oxid de nano-neodim |
| 8. | Oxid de nano-yterbiu |
| 9. | Oxid de nanoerbiu |
| 10. | Oxid de nanosamariu |








