Produktname | Ytterbiumoxid |
Cas | 1314-37-0 |
MF | Yb₂o₃ |
Reinheit | 99,9 % bis 99,999 % |
Molekulargewicht | 394,08 |
Dichte | 9,2 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2.355 °C |
Siedepunkt | 4070℃ |
Aussehen | Weißes Pulver |
Löslichkeit | Unlöslich in Wasser, mäßig löslich in starken Mineralsäuren |
Stabilität | Leicht hygroskopisch |
HS-Code | 2846901970 |
Mehrsprachig | YtterbiumOxid, Oxyde De Ytterbium, Oxido Del Yterbio |
Anderer Name | Ytterbium(III)-oxid; YtterbiumoxidREO; Sauerstoff(-2)-Anion; Ytterbium(+3)-Kation |
Marke | Epoche |
Ytterbiumoxid, auch Ytterbia genannt, wird in zahlreichen Faserverstärker- und Glasfasertechnologien eingesetzt. Hochreines Ytterbiumoxid wird häufig als Dotierstoff für Granatkristalle in Lasern und als wichtiger Farbstoff in Glas- und Porzellanemailleglasuren verwendet. Da Ytterbiumoxid im Infrarotbereich eine deutlich höhere Emissivität als Magnesiumoxid aufweist, wird mit Ytterbium-basierten Nutzlasten eine höhere Strahlungsintensität erzielt als mit Nutzlasten auf Magnesium-/Teflon-/Viton-Basis (MTV).
Produktcode | EP5N-yb2o3 | EP4N-yb2o3 | EP3N-yb2o3 |
Grad | 99,999 % | 99,99 % | 99,9 % |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | |||
Yb2O3 /TREO (% min.) | 99,999 | 99,99 | 99,9 |
TREO (% min.) | 99 | 99 | 99 |
Glühverlust (% max.) | 0,5 | 1 | 1 |
Seltene Erden-Verunreinigungen | ppm max. | ppm max. | % 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 |
Nicht-Seltenerd-Verunreinigungen | ppm max. | ppm max. | % 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 |
Ytterbiumoxid (Yb2O3)hat mehrere Anwendungen, wobei eine seiner Hauptanwendungen im Bereich der Optik und Laser liegt. Die primäre Anwendung vonYtterbiumoxiddient als Dotierstoff bei der Herstellung von Ytterbium-dotierten Lasermaterialien. Hier sind die Hauptanwendungen von Ytterbiumoxid:
1. Festkörperlaser:
Ytterbiumdotierte Kristalle und Gläser, wie beispielsweise Ytterbium-dotiertes Yttrium-Aluminium-Granat (Yb:YAG), Ytterbium-dotierte Fasermaterialien und Ytterbium-dotiertes Kaliumgadoliniumwolframat (Yb:KGW), werden zur Herstellung leistungsstarker, effizienter Festkörperlaser im Nahinfrarotbereich verwendet. Diese Laser kommen unter anderem in der Materialbearbeitung (Schneiden, Schweißen, Markieren) zum Einsatz.
Medizinische Verfahren (Laserchirurgie und -therapie).
LIDAR-Systeme (Light Detection and Ranging) zur Fernerkundung.
Spektroskopie und wissenschaftliche Forschung.
2. Glasfaserverstärker:
Ytterbium-dotierte Faserverstärker (YDFA) sind wesentliche Komponenten in Glasfaserkommunikationssystemen. Sie verstärken optische Signale im Wellenlängenbereich von 1,0 bis 1,1 Mikrometern, was für die Glasfaserkommunikation über große Entfernungen von entscheidender Bedeutung ist.
3. Frequenzumwandlung:
Mit Ytterbium dotierte Materialien können für Frequenzkonvertierungsprozesse in Lasern verwendet werden, beispielsweise zur Frequenzverdoppelung (Erzeugung von Licht mit kürzerer Wellenlänge) und Frequenzmischung, wodurch die Erzeugung von Lasern mit unterschiedlichen Farben oder Wellenlängen ermöglicht wird.
4. Glasfaser:
Ytterbiumdotierte optische Fasern werden in Telekommunikations- und Datenübertragungssystemen zur Signalverstärkung verwendet.
5.Szintillatoren:
Ytterbiumoxidkönnen in Szintillatoren eingesetzt werden. Diese Materialien emittieren bei Einwirkung ionisierender Strahlung sichtbares oder UV-Licht. Diese Szintillatoren finden Anwendung in der medizinischen Bildgebung, der Kernphysikforschung und der Strahlungsdetektion.
6. Photovoltaik:
Mit Ytterbium dotierte Materialien werden auf ihren möglichen Einsatz in hocheffizienten Solarzellen und Photovoltaikgeräten untersucht, da sie die Absorption von Sonnenlicht erhöhen und die Energieumwandlung verbessern können.
7. Katalysatoren:
Ytterbiumoxid-Nanopartikelwerden auf ihre katalytischen Eigenschaften in verschiedenen chemischen Reaktionen untersucht, unter anderem bei der Herstellung von Biokraftstoffen und Feinchemikalien.
8.Elektronik:
Mit Ytterbium dotierte Dünnfilme und Materialien werden in der Elektronik und Halbleiterindustrie eingesetzt, unter anderem als dielektrische Schichten und in integrierten Schaltkreisen.
YtterbiumoxidWird für hitzeabschirmende Beschichtungsmaterialien, elektronische Materialien, aktive Materialien, Batteriematerialien und biologische Medizin verwendet.Ytterbiumoxidwird auch zur Herstellung von Farbstoffen für Glas und Keramik, Lasermaterialien, elektronischen Computerspeicherkomponenten (magnetische Blasen), Additiven usw. verwendet.
Im Stahlfass mit inneren doppelten PVC-Säcken mit je 50 kg Nettoinhalt.
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Hohe Reinheit 99,9 %–99,999 % Scandiumoxid CAS-Nr. …
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Hochreines 99,99 % Ceroxid CAS-Nr. 1306-38-3
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Hochreines 99,9 % Erbiumoxid CAS-Nr. 12061-16-4
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Hochreines 99,99 % Terbiumoxid CAS-Nr. 12037-01-3
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Hochreines 99,99 % Ytterbiumoxid, CAS-Nr. 1314-...
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Hochreines 99,9 %–99,999 % Gadoliniumoxid CAS …
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Lanthanoxid (La2O3) IHohe Reinheit 99,99 % I C...
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Hochreines 99,9 % Neodymoxid CAS-Nr. 1313-97-9