benear1

Аксід самарыя (III)

Кароткае апісанне:

Аксід самарыя (III)— хімічнае злучэнне з хімічнай формулай Sm2O3. Гэта высоканерастваральная тэрмічна стабільная крыніца самарыю, прыдатная для шкляных, аптычных і керамічных вырабаў. Аксід самарыю лёгка ўтвараецца на паверхні металічнага самарыю ў вільготных умовах або пры тэмпературы вышэй за 150°C у сухім паветры. Аксід звычайна мае белы або амаль жоўты колер і часта сустракаецца ў выглядзе вельмі дробнага пылу, падобнага на бледна-жоўты парашок, які не растваральны ў вадзе.


Падрабязнасці прадукту

Уласцівасці аксіду самарыя (III)

Нумар CAS: 12060-58-1
Хімічная формула Sm2O3
Малярная маса 348,72 г/моль
Знешні выгляд жоўта-белыя крышталі
Шчыльнасць 8,347 г/см3
Тэмпература плаўлення 2335 °C (4235 °F; 2608 K)
Тэмпература кіпення Не пазначана
Растваральнасць у вадзе нерастваральны

Спецыфікацыя аксіду самарыя (III) высокай чысціні

Памер часціц (D50) 3,67 мкм

Чысціня ((Sm2O3) 99,9%
TREO (Агульная колькасць аксідаў рэдказямельных элементаў) 99,34%
Змест прымешак RE праміле Прымешкі, якія не з'яўляюцца РЗЭ праміле
La2O3 72 Fe2O3 9.42
CeO2 73 SiO2 29,58
Pr6O11 76 CaO 1421,88
Nd2O3 633 CL¯ 42,64
Eu2O3 22 Закон аб намерах 0,79%
Gd2O3 <10
Tb4O7 <10
Dy2O3 <10
Ho2O3 <10
Er2O3 <10
Tm2O3 <10
Yb2O3 <10
Lu2O3 <10
Y2O3 <10

Пакаванне】25 кг/мяшок Патрабаванні: вільгаценепранікальнае, без пылу, сухое, вентыляванае і чыстае.

 

Для чаго выкарыстоўваецца аксід самарыя (III)?

Прымяненне парашка аксіду самарыю(III) (Sm₂O₃)**
Аксід самарыя(III) (Sm₂O₃) — універсальнае рэдказямельнае злучэнне, якое цэніцца за паглынанне нейтронаў, каталітычную актыўнасць і аптычныя ўласцівасці. Яго тэрмічная стабільнасць, хімічная інертнасць і ўнікальнае ўзаемадзеянне з радыяцыяй робяць яго надзвычай важным у ядзернай, аптычнай і хімічнай прамысловасці. Ніжэй прыведзены яго асноўныя сферы прымянення:

1. Ядзерная энергія і радыяцыйны кантроль
Паглынанне нейтронаў:
Кіруючыя стрыжні ядзернага рэактара: Sm₂O₃ з'яўляецца асноўным кампанентам у кіруючых стрыжнях для паглынання цеплавых нейтронаў, забяспечваючы бяспечныя і стабільныя рэакцыі дзялення ядзер на электрастанцыях і ў даследчых рэактарах.
Радыяцыйная абарона: уключаецца ў склад кампазітных матэрыялаў для абароны ад нейтроннага выпраменьвання ў медыцынскім і прамысловым абсталяванні.

2. Аптычныя і інфрачырвоныя тэхналогіі
Інфрачырвонае паглынальнае шкло:
- Выкарыстоўваецца ў спецыяльным аптычным шкле (напрыклад, лазерных акулярах, прыборах начнога бачання) для блакавання інфрачырвонага выпраменьвання, захоўваючы пры гэтым празрыстасць бачнага святла.
- Паляпшае прадукцыйнасць ваенных сістэм нацэльвання, вокнаў касмічных апаратаў і магутных лазерных прымяненняў.
Фосфарныя дабаўкі:
- Легаваны ў шкло і кераміку для змены ўласцівасцей люмінесцэнцыі святлодыёдаў, дысплейных панэляў і экранаў, якія ўзмацняюць рэнтгенаўскае выпраменьванне.

3. Каталіз і хімічны сінтэз
Рэакцыі дэгідратацыі і дэгідрагенацыі:
- Каталізуе пераўтварэнне першасных і другасных спіртоў у алкены або кетоны, што мае вырашальнае значэнне ў арганічным сінтэзе фармацэўтычных прэпаратаў, араматызатараў і палімераў.
- Пераўзыходзіць традыцыйныя каталізатары па селектыўнасці і стабільнасці ва ўмовах высокай тэмпературы.
Апрацоўка вуглевадародаў:
- Спрыяе рэакцыям крэкінгу і рыформінгу ў нафтахімічнай перапрацоўцы для аптымізацыі вытворчасці паліва.

4. Перадавыя матэрыялы і электроніка
Сінтэз самарыевых злучэнняў:
- Служыць папярэднікам для атрымання соляў самарыю (напрыклад, SmCl₃, Sm(NO₃)₃), якія выкарыстоўваюцца ў магнітных матэрыялах, каталізатарах і люмінафорах.
Цвёрдацельныя прылады:
- Уключаецца ў цвёрдааксідныя паліўныя элементы (SOFC) і газавыя датчыкі для павышэння іоннай праводнасці і даўгавечнасці.
Магнітныя матэрыялы:
- Ключавы інгрэдыент у самарыева-кобальтавых (SmCo) магнітах для высокатэмпературных аэракасмічных рухавікоў, дакладных прывадаў і сістэм МРТ.

5. Новыя і нішавыя прыкладанні
Квантавыя вылічэнні:
- Даследаваўся для выкарыстання ў квантавых прыладах памяці з-за сваёй унікальнай электроннай канфігурацыі.
Аднаўленне навакольнага асяроддзя:
- Ужываецца ў фотакаталітычных сістэмах для раскладання арганічных забруджвальнікаў пад уздзеяннем ультрафіялетавага/бачнага святла.
Тэрмаэлектрычныя матэрыялы**:
- Даследаваны ў высокаэфектыўных тэрмаэлектрычных генератарах для рэкуперацыі адпрацаванага цяпла.

Асноўныя перавагі Sm₂O₃
Высокі папярочны сячэнне захопу нейтронаў: забяспечвае эфектыўнае паглынанне нейтронаў для ядзернай бяспекі.
Тэрмічная стабільнасць: захоўвае структурную цэласнасць да **2300°C**, ідэальна падыходзіць для экстрэмальных умоў.
Хімічная ўніверсальнасць: сумяшчальны з воднымі і неводнымі шляхамі сінтэзу.

Спецыфічныя для галіны перавагі
Энергетыка: Павышае бяспеку і эфектыўнасць рэактараў пры вытворчасці атамнай энергіі.
Абарона і аэракасмічная прамысловасць: Забяспечвае лёгкую радыяцыйную абарону і высокапрадукцыйныя аптычныя сістэмы.
Электроніка: стымулюе інавацыі ў галіне мініяцюрных магнітных і тэрмаэлектрычных прылад.

Аксід самарыю(III) з'яўляецца краевугольным каменем перадавых тэхналогій, які аб'ядноўвае ядзерную бяспеку, аптычныя інавацыі і ўстойлівую хімію. Яго роля ў распрацоўцы перадавых рашэнняў у галіне энергетыкі, абароны і матэрыялазнаўства падкрэслівае яго незаменную каштоўнасць у сучаснай прамысловасці.

Заўвага: Нізкая таксічнасць і экалагічная стабільнасць Sm₂O₃ адпавядаюць ініцыятывам «зялёнай хіміі», што падтрымлівае яго выкарыстанне ў экалагічна чыстых каталітычных працэсах.

 


Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам