Název produktu | Oxid ytterbia |
Cas | 1314-37-0 |
MF | Yb₂o₃ |
Čistota | 99,9 % – 99,999 % |
Molekulová hmotnost | 394,08 |
Hustota | 9,2 g/cm3 |
Bod tání | 2 355 °C |
Bod varu | 4070 ℃ |
Vzhled | Bílý prášek |
Rozpustnost | Nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v silných minerálních kyselinách |
Stabilita | Mírně hygroskopický |
Kód HS | 2846901970 |
Vícejazyčný | YtterbiumOxid, Oxyde De Ytterbium, Oxido Del Yterbio |
Jiné jméno | oxid ytterbnatý; ytterbiumoxidREO; anion kyslíku (-2); ytterbium(+3) kationt |
Značka | Epocha |
Oxid yterbia, nazývaný také Ytterbium, se používá v řadě technologií vláknových zesilovačů a optických vláken. Vysoce čistý oxid yterbia se široce používá jako dopující činidlo pro krystaly granátu v laserech a je důležitým barvivem ve sklech a porcelánových smaltovaných glazurách. Vzhledem k tomu, že oxid yterbia má výrazně vyšší emisivitu v infračerveném pásmu než oxid hořečnatý, dosahuje se s užitečnými materiály na bázi yterbia vyšší intenzity záření ve srovnání s materiály běžně založenými na hořčíku/teflonu/vitonu (MTV).
Kód produktu | EP5N-yb2o3 | EP4N-yb2o3 | EP3N-yb2o3 |
Stupeň | 99,999 % | 99,99 % | 99,9 % |
CHEMICKÉ SLOŽENÍ | |||
Yb2O3 /TREO (% min.) | 99,999 | 99,99 | 99,9 |
TREO (% min.) | 99 | 99 | 99 |
Ztráta při zapalování (% max.) | 0,5 | 1 | 1 |
Nečistoty vzácných zemin | max. ppm | max. ppm | % max. |
Tb4O7/TREO Dy2O3/TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Lu2O3/TREO Y2O3/TREO | 1 1 1 5 5 1 3 | 5 5 10 25 30 50 10 | 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,05 0,005 |
Nečistoty z nevzácných zemin | max. ppm | max. ppm | % max. |
Fe2O3 SiO2 CaO Cl- NiO ZnO PbO | 3 15 15 100 2 3 2 | 5 50 100 300 5 10 5 | 0,002 0,01 0,02 0,05 0,001 0,001 0,001 |
Oxid ytterbia (Yb2O3)má několik aplikací, přičemž jedním z jeho hlavních využití je v oblasti optiky a laserů. Primární aplikacíoxid ytterbiaslouží jako příměs při vytváření laserových materiálů dopovaných yterbiem. Zde jsou hlavní aplikace oxidu yterbia:
1. Pevnolátkové lasery:
Krystaly a skla dopované yterbiem, jako je yterbiem dopovaný ytriovo-hlinitý granát (Yb:YAG), yterbiem dopované vláknité materiály a yterbiem dopovaný yterbiem gadolinium-wolframan draselný (Yb:KGW), se používají k vytváření vysoce výkonných a účinných laserů v pevné fázi pracujících v blízké infračervené oblasti. Tyto lasery se používají v různých aplikacích, včetně: Zpracování materiálů (řezání, svařování, značení).
Lékařské zákroky (laserová chirurgie a terapie).
Systémy LIDAR (detekce a měření vzdálenosti světla) pro dálkový průzkum Země.
Spektroskopie a vědecký výzkum.
2. Zesilovače s optickými vlákny:
Yterbiem dopované vláknové zesilovače (YDFA) jsou základními součástmi optických komunikačních systémů. Zesilují optické signály v rozsahu vlnových délek 1,0 až 1,1 mikrometru, což je zásadní pro komunikaci optickými vlákny na dlouhé vzdálenosti.
3. Převod frekvence:
Materiály dopované ytterbiem lze použít pro procesy frekvenční konverze v laserech, jako je zdvojování frekvence (generování světla s kratší vlnovou délkou) a míchání frekvencí, což umožňuje vytváření laserů s různými barvami nebo vlnovými délkami.
4. Optické vlákno:
Optická vlákna dopovaná yterbiem se používají v telekomunikačních a datových přenosových systémech pro zesilování signálu.
5. Scintilátory:
Oxid ytterbialze použít ve scintilátorech, což jsou materiály, které při vystavení ionizujícímu záření emitují viditelné nebo UV světlo. Tyto scintilátory nacházejí uplatnění v lékařském zobrazování, výzkumu jaderné fyziky a detekci záření.
6. Fotovoltaika:
Materiály dopované ytterbiem jsou zkoumány z hlediska potenciálního využití ve vysoce účinných solárních článcích a fotovoltaických zařízeních, protože mohou zvýšit absorpci slunečního záření a zlepšit přeměnu energie.
7. Katalyzátory:
Nanočástice oxidu ytterbiajsou studovány pro jejich katalytické vlastnosti v různých chemických reakcích, včetně výroby biopaliv a čistých chemikálií.
8. Elektronika:
Tenké filmy a materiály dopované yterbiem se používají v elektronice a polovodičových aplikacích, včetně dielektrických vrstev a integrovaných obvodů.
Oxid ytterbiaPoužívá se pro tepelně stínící nátěrové materiály, elektronické materiály, aktivní materiály, bateriové materiály, biologickou medicínu.Oxid ytterbiapoužívá se také k výrobě barviv pro sklo a keramiku, laserových materiálů, aditiv, součástek elektronické paměti počítačů (magnetických bublin atd.)
V ocelovém sudu s vnitřními dvojitými PVC pytli o hmotnosti 50 kg netto.
Jsme výrobce, naše továrna se nachází v Shandongu, ale můžeme vám také poskytnout komplexní nákupní služby!
T/T (dálexový převod), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin) atd.
≤25 kg: do tří pracovních dnů od obdržení platby. >25 kg: jeden týden
K dispozici, můžeme poskytnout malé vzorky zdarma pro účely vyhodnocení kvality!
1 kg na pytel vzorků, 25 kg nebo 50 kg na sud nebo dle potřeby.
Nádobu skladujte těsně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.
-
Vysoce čistý 99,9%-99,999% oxid skandia, číslo CAS...
-
Vysoce čistý 99,99% oxid ceričitý, č. CAS 1306-38-3
-
Vysoce čistý 99,9% oxid erbia, číslo CAS 12061-16-4
-
Vysoce čistý 99,99% oxid terbia, číslo CAS 12037-01-3
-
Vysoce čistý 99,99% oxid yterbia, číslo CAS 1314-...
-
Vysoce čistý 99,9%-99,999% oxid gadolinia CAS...
-
Oxid lanthanu (la2o3) s vysokou čistotou 99,99 %...
-
Vysoce čistý 99,9% oxid neodymu, číslo CAS 1313-97-9