
Уласцівасці аксіду тэрбію (III, IV)
| Нумар CAS | 12037-01-3 | |
| Хімічная формула | Tb4O7 | |
| Малярная маса | 747,6972 г/моль | |
| Знешні выгляд | Цёмна-карычнева-чорнае гіграскапічнае цвёрдае рэчыва. | |
| Шчыльнасць | 7,3 г/см3 | |
| Тэмпература плаўлення | Раскладаецца да Tb2O3 | |
| Растваральнасць у вадзе | Нерастваральны | |
Спецыфікацыя аксіду тэрбію высокай чысціні
| Памер часціц (D50) | 2,47 мкм |
| Чысціня ((Tb4O7) | 99,995% |
| TREO (Агульная колькасць аксідаў рэдказямельных элементаў) | 99% |
| Змест прымешак RE | праміле | Прымешкі, якія не з'яўляюцца РЗЭ | праміле |
| La2O3 | 3 | Fe2O3 | <2 |
| CeO2 | 4 | SiO2 | <30 |
| Pr6O11 | <1 | CaO | <10 |
| Nd2O3 | <1 | CL¯ | <30 |
| Sm2O3 | 3 | Закон аб намерах | ≦1% |
| Eu2O3 | <1 | ||
| Gd2O3 | 7 | ||
| Dy2O3 | 8 | ||
| Ho2O3 | 10 | ||
| Er2O3 | 5 | ||
| Tm2O3 | <1 | ||
| Yb2O3 | 2 | ||
| Lu2O3 | <1 | ||
| Y2O3 | <1 |
| 【Упакоўка】25 кг/мяшок Патрабаванні: вільгаценепранікальная, без пылу, сухая, вентыляваная і чыстая. |
Для чаго выкарыстоўваецца аксід тэрбію (III, IV)?
Аксід тэрбію(III,IV) (Tb₄O₇)— гэта крытычна важнае рэдказямельнае злучэнне з унікальнымі аптычнымі, каталітычнымі і магнітнымі ўласцівасцямі, што дазваляе выкарыстоўваць яго ў перадавых тэхналогіях. Асноўныя сферы прымянення ўключаюць:
1. Сінтэз пашыраных матэрыялаў
- Матэрыял-папярэднік: служыць асноўным папярэднікам для сінтэзу высокачыстых злучэнняў тэрбію, у тым ліку соляў тэрбію, сплаваў і нанаматэрыялаў.
- Кампазітныя каталізатары: у спалучэнні з аксідам цэрыя (CeO₂) у каталітычных нейтралізатарах для аўтамабіляў эфектыўна зніжаюць шкодныя выкіды (напрыклад, NOₓ, CO) у выхлапных сістэмах.
- Наначасціцы: Спецыялізаваныя наначасціцы Tb₄O₇ выкарыстоўваюцца ў якасці флуарэсцэнтных зондаў або датчыкаў у аналітычнай хіміі, асабліва для выяўлення слядоў лекаў або забруджвальных рэчываў у харчовых прадуктах і пробах навакольнага асяроддзя.
2. Оптаэлектроніка і фатоніка
- Актыватар люмінесцэнтнага люмінесцэнту: дзейнічае як зялёны актыватар люмінесцэнтнага люмінесцэнту ў асвятляльных і дысплейных тэхналогіях, такіх як святлодыёды, люмінесцэнтныя лямпы і электронна-прамянёвыя трубкі, забяспечваючы яркае і стабільнае каляровае выпраменьванне.
- Магнітааптычныя прылады: інтэграваныя ў магнітааптычныя носьбіты запісу (напрыклад, дыскі для захоўвання дадзеных) і спецыялізаваныя акуляры для аптычных ізалятараў, мадулятараў і лазерных сістэм, выкарыстоўваючы эфект Фарадэя для кіравання палярызацыяй святла.
- Цвёрдацельныя прылады: функцыянуе як легіруючая дабаўка ў паўправадніках і цвёрдацельных электралітах для павышэння праводнасці і стабільнасці ў электронных кампанентах і паліўных элементах.
- Лазерная тэхналогія: выкарыстоўваецца ў высокапрадукцыйных цвёрдацельных лазерах для медыцынскіх, прамысловых і даследчых прымяненняў дзякуючы сваім эфектыўным уласцівасцям узмацнення святла.
3. Энергетычныя і экалагічныя тэхналогіі
- Паліўныя элементы: паляпшае праводнасць іонаў кіслароду і даўгавечнасць электродаў і электралітаў цвёрдааксідных паліўных элементаў (SOFC), павышаючы эфектыўнасць пераўтварэння энергіі.
- Акісляльна-аднаўленчы каталіз: служыць каталізатарам у кіслародзалежных прамысловых працэсах, такіх як акісленне метану і расшчапленне вады, дзякуючы высокай акісляльна-аднаўленчай актыўнасці і тэрмічнай стабільнасці.
4. Аналітычная хімія
- Датчыкі і выяўленне: наначасціцы Tb₄O₇ дазваляюць адчувальна выяўляць фармацэўтычныя прэпараты, пестыцыды і біялагічныя малекулы ў галіне бяспекі харчовых прадуктаў і маніторынгу навакольнага асяроддзя.
Асноўныя перавагі:
- Шматфункцыянальныя ўласцівасці: спалучае люмінесцэнцыю, магнетызм і каталітычную актыўнасць для міжгаліновай універсальнасці.
- Высокая тэрмічная стабільнасць: захоўвае прадукцыйнасць у экстрэмальных умовах, ідэальна падыходзіць для каталізу і энергетыкі.
- Наладжвальныя нанаструктуры: наначасціцы можна адаптаваць для мэтанакіраванага датчыцтва, візуалізацыі або каталітычных функцый.
Tb₄O₇ незаменны ў такіх перадавых галінах, як чыстая энергія, оптаэлектроніка і нанатэхналогіі, стымулюючы інавацыі ў галіне ўстойлівага развіцця і перадавой вытворчасці.
Гэтая структура падкрэслівае яснасць, тэхнічную дакладнасць і адпаведнасць сучасным прамысловым і даследчым тэндэнцыям.