Produktname: Hochreines Lutetiumoxid
Produktname: Lutetiumtrioxid, Lutetiumoxidpulver, Lutetiumoxid-Standardsubstanz
Chemische Formel: Lu2O3
CAS-Nummer: 12032-20-1
EINECS-Nummer: 234-764-3
Reinheit: 2N5/3N/4N/5N/6N
Aussehen: weißes Pulver (Morphologie und Partikelgrößenverteilung können je nach Kundenwunsch angepasst werden)
Molekulargewicht: 397,94
Schmelzpunkt: 2487 Grad
Siedepunkt: 2510 Grad
Dichte: 9,42 g/cm3
Löslichkeit: unlöslich in Wasser, löslich in Säure
Produktionsstandard: XB/T 204-2017
Verpackung: in Plastikflaschen, ausgekleidet mit Plastiktüten und gefüllt mit Argongas zum Schutz oder nach Kundenwunsch
Technischer Index von hochreinem Lutetiumoxid:
5N Lutetiumoxid-Standardsubstanz(Der Gehalt an Verunreinigungen kann je nach Kundenwunsch angepasst werden):
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Lu2O3/REO |
Größer oder gleich 99,999 % |
Gesamte SE-Verunreinigungen |
Weniger als oder gleich 10 ug/g |
|
Fe |
Kleiner oder gleich 0,5 ug/g |
Co |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
|
Si |
Weniger als oder gleich 2,5 ug/g |
Cr |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
|
Ca |
Kleiner oder gleich 3,0 ug/g |
V |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
|
Mg |
Kleiner oder gleich 0,2 ug/g |
Zn |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
|
Cu |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
Mn |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
6N hochreines Lutetiumoxid:
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Lu2O3/REO |
Größer oder gleich 99,9999 % |
Gesamte SE-Verunreinigungen |
Kleiner oder gleich 1,0 ug/g |
|
Fe |
Kleiner oder gleich 0,01 ug/g |
Ko |
Kleiner oder gleich 0,001 ug/g |
|
Ni |
Kleiner oder gleich 0,01 ug/g |
Cr |
Kleiner oder gleich 0,01 ug/g |
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Ca |
Kleiner oder gleich 0,05 ug/g |
V |
Kleiner oder gleich 0,01 ug/g |
|
Mg |
Kleiner oder gleich 0,01 ug/g |
Zn |
Kleiner oder gleich 0,01 ug/g |
|
Cu |
Kleiner oder gleich 0,01 ug/g |
Mn |
Kleiner oder gleich 0,01 ug/g |
Ultrafeines Lutetiumoxid-Pulver(Verunreinigungsgehalt, Morphologie, Partikelgrößenverteilung können je nach Kundenwunsch angepasst werden):
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Lu2O3/REO |
Größer oder gleich 99,9 % |
Gesamte SE-Verunreinigungen |
Kleiner oder gleich 0,1 % |
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D50 |
Weniger als oder gleich 500 nm |
L.O.I |
Kleiner oder gleich 0,1 % |
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Fe |
Kleiner oder gleich 0,5 ug/g |
Ko |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
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Si |
Weniger als oder gleich 3,5 ug/g |
Cr |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
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Ca |
Weniger als oder gleich 4,5 ug/g |
V |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
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Mg |
Kleiner oder gleich 0,2 ug/g |
Zn |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
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Cu |
Kleiner oder gleich 0,2 ug/g |
Mn |
Kleiner oder gleich 0,1 ug/g |
Herstellungsmethode von Lutetiumoxid:
Nach der Extraktion und Trennung vom Seltenerdmetallerz gelangt das Lutetium in die Wasserphase. Anschließend wird das Lutetiumoxalat mit Oxalsäure ausgefällt, filtriert und verbrannt, um Lutetiumoxid herzustellen. Reaktionsgleichung:
Lu2(C2O4)3 → Lu2O3 + 3CO2 + 3CO
Verwendungsmöglichkeiten von Lutetiumoxid:
Es wird hauptsächlich als wichtiges Zusatzelement in NdFeB-Permanentmagnetmaterialien und Yttrium-Aluminium-Granat-Laserkristallen sowie als aktives Material für Leuchtstoffe verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Speziallegierungen und bei der Neutronenaktivierungsanalyse verwendet. Lutetiumoxid kann auch als Katalysator beim katalytischen Cracken, Alkylieren, Hydrieren und Polymerisieren verwendet werden.
Lutetiumoxid gilt aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften als funkelndes transparentes keramisches Matrixmaterial mit großem Anwendungspotential. Transparente Keramikmaterialien auf Lutetiumoxidbasis werden in zukünftigen Systemen der digitalen Radiographietechnologie eine wichtige Rolle spielen. Sie eignen sich besonders für Anwendungen in der statischen digitalen Bildgebung und Fluoreszenzinspektion. Sie sind auch ein neuartiges polykristallines Laserarbeitsmedium.
Lutetiumoxid kann zur Herstellung eines doppelt dotierten Thulium-Holmium-Lutetiumoxid-Laserkristalls verwendet werden. Sein Matrixmaterial ist ein Lutetiumoxidkristall, der sehr hervorragende mechanische, thermische und optische Eigenschaften sowie eine niedrige Phononenenergie aufweist. Es kann ein effizientes kontinuierliches Wellenband von 2-µm erreichen und kann auf einen Kurzpuls-Laserausgang abgestimmt werden. Es hat ein breites Anwendungsspektrum in der Lasermedizin, im Militär, in der Fernerkundung usw.
Seltenerdoxide wie Lutetiumoxid eignen sich sehr gut für den Einsatz als Detektoren. Lutetiumoxid ist ein Halbleitermaterial mit einer extrem großen Bandlücke (5,5 ev) und ausgezeichneter Strahlungsbeständigkeit sowie extrem hoher thermischer/chemischer Stabilität. Es gilt als potenzielles Kandidatenmaterial für leistungsstarke Photovoltaikdetektoren im tiefen Ultraviolett. Hochwertige Lutetiumoxid-Dünnfilme sind Schlüsselmaterialien für die Herstellung leistungsstarker Lu2O3-Duv-Fotodetektoren.
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