
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.