Нанооксид ітрію 99,99% кас. 1314-36-9
Опис продуктивності: нанооксид ітрію з високою питомою поверхнею 20-30 нм, питома поверхня 100 м²/г широко використовується в носіях каталізаторів; нанооксид ітрію з розміром 30-50 нм має дуже добру плинність, використовується як добавка та пакувальний матеріал.
1. Високотемпературний протонпровідний матеріал на основі нанооксиду ітрію, що містить до 90% нанооксиду ітрію, який може бути використаний у виробництві паливних елементів, електролітичних елементів та газових сенсорів, що потребують високої розчинності водню.
2. Керамічні матеріали на основі нітриду кремнію, що містять 6% нанооксиду ітрію та 2% алюмінію, можуть бути використані для розробки деталей двигуна.
3. Нанооксид ітрію з високою питомою поверхнею, носій каталізатора.
4. Флуоресцентний екран електронного мікроскопа, що складається з монокристалічної пластини граната Y-Al, має високу яскравість флуоресценції, низьке поглинання розсіяного світла, добру стійкість до високих температур та механічного зносу.
5. Сплав з високим вмістом наноітрію, що містить до 90% нанооксиду ітрію, який може бути застосований в аерокосмічній та інших галузях, що вимагають низької щільності та високої температури плавлення.
6. Добавки для сталі та кольорових сплавів. Сплав FeCr зазвичай містить від 0,5% до 4% нанооксиду ітрію. Нанооксид ітрію може підвищити стійкість до окислення та пластичність цих нержавіючих сталей. Після додавання належної кількості нанооксиду ітрію, змішаного з рідкоземельними елементами, до сплаву MB26, його комплексні характеристики помітно покращуються. Він може замінити деякі алюмінієві сплави середньої міцності в несучих елементах літаків; додавання невеликої кількості нанооксиду ітрію та лантану рідкоземельних елементів до сплаву Al-Zr може покращити електропровідність сплаву; цей сплав використовується більшістю вітчизняних заводів з виробництва дроту; додавання нанооксиду ітрію покращує електропровідність та механічну міцність.
Крім того, нанооксид ітрію також використовується в високотемпературних розпилювальних матеріалах, розріджувачі для палива для атомних реакторів, добавках до матеріалів для постійних магнітів та як геттер в електронній промисловості.
| Модель | Y2O3-20 | Y2O3-50 | Y2O3-80 |
| Зовнішній вигляд | Білий порошок | Білий порошок | Білий порошок |
| Розмір частинок | 20-30 нм | 30-50 нм | 80-100 нм |
| Щільність | 0,11 г/см3 | 0,21 г/см3 | 0,26 г/см3 |
| Питома площа поверхні | >100 м²/г | 30 м²/г | 25 м²/г |
| чистота | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| The2THE3≤ ppm | 10 | 10 | 10 |
| Генеральний директор2≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Пр6THE11≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| Нд2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| См2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| ЄС2THE3≤ ppm | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Нанооксид церію |
| 2. | Нанооксид ітрію |
| 3. | Нанооксид лантану |
| 4. | Нанодисперсія оксиду церію |
| 5. | Нанооксид гадолінію |
| 6. | Нанооксид диспрозію |
| 7. | Нанооксид неодиму |
| 8. | Нанооксид ітербію |
| 9. | Нанооксид ербію |
| 10. | Нанооксид самарію |








