Hochreines Lutetiumoxid

Hochreines Lutetiumoxid

Chemische Formel: Lu2O3
CAS-Nummer: 12032-20-1
EINECS-Nummer: 234-764-3
Reinheit: 2N5/3N/4N/5N/6N
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Beschreibung

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):

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:

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

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):

Lu2O3/REO

Größer oder gleich 99,9 %

Gesamte SE-Verunreinigungen

Kleiner oder gleich 0,1 %

D50

Weniger als oder gleich 500 nm

L.O.I

Kleiner oder gleich 0,1 %

Fe

Kleiner oder gleich 0,5 ug/g

Ko

Kleiner oder gleich 0,1 ug/g

Si

Weniger als oder gleich 3,5 ug/g

Cr

Kleiner oder gleich 0,1 ug/g

Ca

Weniger als oder gleich 4,5 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 0,2 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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