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Óxido de Samário(III)

Descrição resumida:

Óxido de Samário(III)O óxido de samário é um composto químico com a fórmula química Sm₂O₃. É uma fonte de samário altamente insolúvel e termicamente estável, adequada para aplicações em vidro, óptica e cerâmica. O óxido de samário forma-se facilmente na superfície do samário metálico em condições de umidade ou temperaturas superiores a 150 °C em ar seco. O óxido é geralmente de cor branca a amarelo-claro e frequentemente encontrado como um pó fino, semelhante a um pó amarelo-pálido, insolúvel em água.


Detalhes do produto

Propriedades do Óxido de Samário(III)

Nº CAS: 12060-58-1
Fórmula química Sm2O3
Massa molar 348,72 g/mol
Aparência cristais amarelo-esbranquiçados
Densidade 8,347 g/cm³
Ponto de fusão 2.335 °C (4.235 °F; 2.608 K)
Ponto de ebulição Não especificado
Solubilidade em água insolúvel

Especificação de Óxido de Samário(III) de Alta Pureza

Tamanho da partícula (D50) 3,67 μm

Pureza (Sm2O3) 99,9%
TREO (Óxidos Totais de Terras Raras) 99,34%
Conteúdo de impurezas RE ppm Impurezas não-REEs ppm
La2O3 72 Fe2O3 9,42
CeO2 73 SiO2 29,58
Pr6O11 76 CaO 1421,88
Nd2O3 633 CL¯ 42,64
Eu2O3 22 LOI 0,79%
Gd2O3 <10
Tb4O7 <10
Dy2O3 <10
Ho2O3 <10
Er2O3 <10
Tm2O3 <10
Yb2O3 <10
Lu2O3 <10
Y2O3 <10

Embalagem】25KG/saco Requisitos: local à prova de umidade, livre de poeira, seco, ventilado e limpo.

 

Para que serve o óxido de samário (III)?

Aplicações do pó de óxido de samário (III) (Sm₂O₃)**
O óxido de samário (III) (Sm₂O₃) é um composto de terras raras versátil, valorizado por sua absorção de nêutrons, atividade catalítica e propriedades ópticas. Sua estabilidade térmica, inércia química e interação única com a radiação o tornam essencial para as indústrias nuclear, óptica e química. Abaixo estão seus principais usos:

1. Energia Nuclear e Controle da Radiação
Absorção de nêutrons:
Barras de controle de reatores nucleares: O Sm₂O₃ é um componente essencial nas barras de controle para absorção de nêutrons térmicos, garantindo reações de fissão nuclear seguras e estáveis ​​em usinas nucleares e reatores de pesquisa.
Blindagem contra radiação: Incorporada em materiais compósitos para blindagem contra radiação de nêutrons em equipamentos médicos e industriais.

2. Tecnologias Ópticas e Infravermelhas
Vidro absorvente de infravermelho:
- Utilizado em vidros ópticos especiais (ex.: óculos de proteção a laser, dispositivos de visão noturna) para bloquear a radiação infravermelha, mantendo a transparência à luz visível.
- Melhora o desempenho em sistemas de mira militar, janelas de espaçonaves e aplicações de laser de alta potência.
Aditivos de fósforo:
- Incorporado em vidro e cerâmica para modificar as propriedades de luminescência de LEDs, painéis de exibição e telas intensificadoras de raios X.

3. Catálise e Síntese Química
Reações de desidratação e desidrogenação:
- Catalisa a conversão de álcoois primários e secundários em alcenos ou cetonas, processos essenciais na síntese orgânica para produtos farmacêuticos, fragrâncias e polímeros.
- Apresenta desempenho superior aos catalisadores convencionais em termos de seletividade e estabilidade em condições de alta temperatura.
Processamento de hidrocarbonetos:
- Facilita as reações de craqueamento e reforma no refino petroquímico para otimizar a produção de combustível.

4. Materiais Avançados e Eletrônica
Síntese de compostos de samário:
- Serve como precursor para a produção de sais de samário (por exemplo, SmCl₃, Sm(NO₃)₃) usados ​​em materiais magnéticos, catalisadores e fósforos.
Dispositivos de estado sólido:
- Incorporado em células de combustível de óxido sólido (SOFCs) e sensores de gás para melhorar a condutividade iônica e a durabilidade.
Materiais magnéticos:
- Ingrediente essencial em ímãs de samário-cobalto (SmCo) para motores aeroespaciais de alta temperatura, atuadores de precisão e sistemas de ressonância magnética.

5. Aplicações emergentes e de nicho
Computação Quântica:
- Investigado para uso em dispositivos de memória quântica devido à sua configuração eletrônica única.
Remediação Ambiental:
- Aplicado em sistemas fotocatalíticos para degradação de poluentes orgânicos sob luz UV/visível.
Materiais Termoelétricos**:
- Explorado em geradores termoelétricos de alta eficiência para recuperação de calor residual.

Principais vantagens do Sm₂O₃
Alta seção de choque de captura de nêutrons: Garante a absorção eficiente de nêutrons para segurança nuclear.
Estabilidade térmica: Mantém a integridade estrutural até **2.300 °C**, ideal para ambientes extremos.
Versatilidade química: Compatível com rotas de síntese aquosas e não aquosas.

Benefícios específicos do setor
Energia: Aumenta a segurança e a eficiência dos reatores na geração de energia nuclear.
Defesa e Aeroespacial: Permite blindagem contra radiação leve e sistemas ópticos de alto desempenho.
Eletrônica: Impulsiona a inovação em dispositivos magnéticos e termoelétricos miniaturizados.

O óxido de samário (III) é um pilar da tecnologia avançada, interligando segurança nuclear, inovação óptica e química sustentável. Seu papel em viabilizar soluções de ponta em energia, defesa e ciência dos materiais ressalta seu valor insubstituível na indústria moderna.

Nota: A baixa toxicidade e a estabilidade ambiental do Sm₂O₃ estão em consonância com as iniciativas de química verde, apoiando sua utilização em processos catalíticos ecologicamente corretos.

 


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