Produktname | Ytterbiumoxid |
CAS | 1314-37-0 |
MF | Yb₂o₃ |
Reinheit | 99,9%-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; Ytterbiumoxidereo; Sauerstoff (-2) Anion; Ytterbium (+3) Kation |
Marke | Epoche |
Ytterbiumoxid, auch Ytterbia genannt, wird auf zahlreiche Faserverstärker und Fasertechnologien angewendet. Hochreinheit Ytterbiumoxid wird weit verbreitet als Dotiermittel für Granatkristalle in Lasern ein wichtiges Kolourant in Gläsern und Porzellan -Emeramel -Glazes. Da Ytterbiumoxid im Infrarot-Bereich eine signifikant höhere Emissionsfähigkeit als Magnesiumoxid aufweist, wird eine höhere strahlende Intensität mit Nutzlasten auf Ytterbiumbasis im Vergleich zu denen erhalten, die üblicherweise auf Magnesium/Teflon/Viton (MTV) basieren.
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 |
Verlust der Zündung (% max.) | 0,5 | 1 | 1 |
Verunreinigungen der Seltenen erd | 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-serve-Erdverunreinigungen | 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 der Hauptnutzungen im Bereich der Optik und Laser steht. Die primäre Anwendung vonYtterbiumoxidist als Dotiermittel bei der Schaffung von Ytterbium-dotierten Lasermaterialien. Hier sind die Hauptanwendungen von Ytterbiumoxid:
1.Lolid-State-Laser:
Ytterbium-dotierte Kristalle und Gläser wie Ytterbium-dotiertes Yttrium-Aluminium-Granat (YB: YAG), Ytterbium-dotierte Fasermaterialien und Ytterbium-dotierte Kaliumgadolinium-Tungstatus (Yb: KGW) werden zum Erstellen von Hochleistungs-Festpower-Lasern, die in der Nähe von Infrafharge-Regionen sind, in der Nähe von Hochleistungs-Lasern, die in der Nähe von Hochleistungs-Lasern sind, in der Nähe von Hochleistungs, effizientem, in der Nähe von Infriarch-Region, effizientes, effizientes Laser-Laser-Operieren, in der Nähe der Nahpankte, in der Nahpanse, in der Nahpankt, in der Nahpanse, in der Nahpanse, in der Nahpankt, in der Nahpanse, in der Nah-Infriant-Region. Diese Laser werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter: Materialverarbeitung (Schneiden, Schweißen, Markierung).
Medizinische Verfahren (Laserchirurgie und Therapie).
LIDAR -Systeme (Lichtdetektion und Rangliste) für die Fernerkundung.
Spektroskopie und wissenschaftliche Forschung.
2. Faseroptische Verstärker:
Ytterbium-dotierte Faserverstärker (YDFA) sind wesentliche Komponenten in optischen Faserkommunikationssystemen. Sie verstärken optische Signale im Wellenlängenbereich von 1,0 bis 1,1-Mikrometer, was für die faseroptische Fernkommunikation von Fernstöcken von entscheidender Bedeutung ist.
3. Frequenzumwandlung:
Ytterbium-dotierte Materialien können für Frequenzumwandlungsprozesse in Lasern wie Frequenzverdoppelung (Erzeugung von Licht mit kürzerer Wellenlänge) und Frequenzmischung verwendet werden, wodurch die Erstellung von Lasern mit unterschiedlichen Farben oder Wellenlängen ermöglicht werden kann.
4.optische Faser:
Ytterbium-dotierte optische Fasern werden in Telekommunikations- und Datenübertragungssystemen zur Signalverstärkung verwendet.
5.Scintillatoren:
Ytterbiumoxidkann in Szintillatoren verwendet werden, bei denen es sich um Materialien handelt, die sichtbar oder UV -Licht aussagen, wenn sie ionisierender Strahlung ausgesetzt sind. Diese Szintillatoren verfügen über Anwendungen in der medizinischen Bildgebung, in der Erkennung von Kernphysik und Strahlung.
6.Photovoltaik:
Ytterbium-dotierte Materialien werden auf potenzielle Verwendung in hocheffizienten Solarzellen und Photovoltaik-Geräten untersucht, da sie die Absorption von Sonnenlicht verbessern und die Energieumwandlung verbessern können.
7. Katalysatoren:
Ytterbiumoxid -Nanopartikelwerden auf ihre katalytischen Eigenschaften in verschiedenen chemischen Reaktionen untersucht, einschließlich der Produktion von Biokraftstoffe und Feinchemikalien.
8.Lectronics:
Ytterbium-dotierte dünne Filme und Materialien werden in Elektronik- und Halbleiteranwendungen verwendet, einschließlich dielektrischer Schichten und in integrierten Schaltungen.
YtterbiumoxidWird für Wärmeabschirmmaterialien, elektronische Materialien, aktive Materialien, Batteriematerialien und biologische Medizin verwendet.YtterbiumoxidWird auch zum Herstellen von Farbmitteln für Glas und Keramik, Lasermaterialien, elektronische Computerspeicherkomponenten (Magnetblasen) Additive usw. verwendet.
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Hohe Reinheit 99,9% -99,999% Skandiumoxid CAS NEIN ...
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Lanthan Oxid (LA2O3) IHIGH PURITY 99,99% I C ...
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