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 Puder |
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 Dotierungsmittel für Granatkristalle in Lasern eingesetzt und ist ein wichtiger Farbstoff in Gläsern und Porzellanemailglasuren.Da Ytterbiumoxid im Infrarotbereich einen deutlich höheren Emissionsgrad aufweist als Magnesiumoxid, wird mit Ytterbium-basierten Nutzlasten eine höhere Strahlungsintensität erzielt als mit denen, 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 bei Zündung (% 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-seltene Erden-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)Es gibt mehrere Anwendungen, wobei eine seiner Hauptanwendungen im Bereich der Optik und Laser liegt.Die primäre Anwendung vonYtterbiumoxiddient als Dotierstoff bei der Herstellung Ytterbium-dotierter Lasermaterialien.Hier sind die Hauptanwendungen von Ytterbiumoxid:
1.Festkörperlaser:
Mit Ytterbium dotierte Kristalle und Gläser wie Ytterbium-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat (Yb:YAG), Ytterbium-dotierte Fasermaterialien und Ytterbium-dotiertes Kaliumgadoliniumwolframat (Yb:KGW) werden zur Herstellung leistungsstarker, effizienter Feststoffe verwendet -Staatslaser, die im nahen Infrarotbereich arbeiten.Diese Laser werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter: Materialbearbeitung (Schneiden, Schweißen, Markieren).
Medizinische Eingriffe (Laserchirurgie und -therapie).
LIDAR-Systeme (Light Detection and Ranging) für die 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 Frequenzumwandlungsprozesse in Lasern verwendet werden, wie z. B. Frequenzverdopplung (Erzeugung von Licht mit kürzerer Wellenlänge) und Frequenzmischung, wodurch Laser mit unterschiedlichen Farben oder Wellenlängen erzeugt werden können.
4. Optische Faser:
Mit Ytterbium dotierte optische Fasern werden in Telekommunikations- und Datenübertragungssystemen zur Signalverstärkung eingesetzt.
5.Szintillatoren:
Ytterbiumoxidkann in Szintillatoren verwendet werden, bei denen es sich um Materialien handelt, die sichtbares oder UV-Licht emittieren, wenn sie ionisierender Strahlung ausgesetzt werden.Diese Szintillatoren finden Anwendung in der medizinischen Bildgebung, der Kernphysikforschung und der Strahlungsdetektion.
6.Photovoltaik:
Ytterbium-dotierte Materialien werden für den möglichen Einsatz in hocheffizienten Solarzellen und Photovoltaikgeräten untersucht, da sie die Absorption von Sonnenlicht 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 Elektronik- und Halbleiteranwendungen eingesetzt, unter anderem als dielektrische Schichten und in integrierten Schaltkreisen.
YtterbiumoxidVerwendet für Hitzeschutzbeschichtungsmaterialien, elektronische Materialien, aktive Materialien, Batteriematerialien, biologische Medizin.YtterbiumoxidWird auch zur Herstellung von Farbstoffen für Glas und Keramik, Lasermaterialien, Zusatzstoffen für elektronische Computerspeicherkomponenten (Magnetblasen) usw. verwendet.
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