名稱:
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納米氧化釔(氧化釔超細(xì)粉體)
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分子式:
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Y2O3
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產(chǎn)品特性:
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白色粉末,不溶于水和堿,溶于酸
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包裝:
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25kg/紙筒包裝
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純度:
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99.99-99.999%
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粒度:
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30-50nm
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物理性能
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純度
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99.99-99.999%
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備注其他
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平均粒徑(D50)
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30-50nm(SEM電鏡顯示下)
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可按照要求定制
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化學(xué)性質(zhì)
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超細(xì)白色粉末,不溶于水,溶于無機酸
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TREO %
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>99
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>99
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Y2O3/TREO %
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≥99.99
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≥99.999
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Y2O3
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主體
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主體
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稀
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La2O3
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<0.0005
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<0.0001
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土
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CeO2
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<0.0005
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<0.0001
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雜
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Pr6O11
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<0.0005
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<0.0001
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質(zhì)
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Nd2O3
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<0.0005
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<0.0001
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含
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Sm2O3
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<0.0005
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<0.0001
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量
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Eu2O3
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<0.0005
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<0.0001
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%
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Gd2O3
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<0.0005
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<0.0001
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RARE
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Tb4O7
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<0.0005
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<0.0001
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EARTH
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Dy2O3
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<0.0005
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<0.0001
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CONTENT
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Ho2O3
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<0.0005
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<0.0001
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/REO
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Er2O3
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<0.0005
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<0.0001
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%
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Tm2O3
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<0.0005
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<0.0001
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Yb2O3
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<0.0005
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<0.0001
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Lu2O3
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<0.0005
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<0.0001
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LOI%,1h,Loss on ignition of 1000℃
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<2
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<2
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納米氧化釔是一種稀土金屬氧化物,先通過釔鈮礦的混合稀土溶液,再經(jīng)過酸溶、萃取提純、灼燒等工序得到高純度氧化釔。再采用化學(xué)法對高純氧化釔進行加工,從而得到納米氧化釔。
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納米氧化釔同時具備了化學(xué)純度高、粒徑小、分布均勻、比表面積大、松裝密度低等優(yōu)點,其性能是普通氧化物不可比擬的。
納米氧化釔的應(yīng)用:
一、納米氧化釔(Y2O3)用于鋰電池正極材料的摻雜與包覆,適量的納米氧化釔包覆,提高整個鋰電池產(chǎn)品的放電容量和充放電效率。氧化釔作為一種高熔點、高穩(wěn)定性的氧化物,其包覆層能有效隔絕活性物質(zhì)與電解液的直接接觸,減少副反應(yīng)的發(fā)生。同時,Y?O?的致密包覆層還能抑制NCM材料在充放電過程中的體積膨脹,從而保持材料結(jié)構(gòu)的完整性,顯著提高材料的循環(huán)穩(wěn)定性和使用壽命。
二、氧化釔對陶瓷致密化的影響是多方面的,它在高溫條件下與陶瓷中的其他成分發(fā)生反應(yīng),形成液相,這些液相在燒結(jié)過程中有助于填充孔隙,促進粒子之間的重排與結(jié)合,從而提高陶瓷的致密性。
低溫?zé)Y(jié)技術(shù):氮化鋁是共價化合物,自散系數(shù)小,在燒結(jié)過程中原子擴散速率慢,難以形成致密的燒結(jié)體。而且氮化鋁燒結(jié)溫度高達(dá)1900°,燒結(jié)難度大,成本高,不利于實際工業(yè)應(yīng)用。因此,低溫?zé)Y(jié)技術(shù)是氮化鋁工業(yè)生產(chǎn)的重中之重。氮化鋁原始粉料經(jīng)細(xì)化后,適量的添加的氧化釔(納米氧化釔),作為燒結(jié)助劑,能夠有效的降低燒結(jié)溫度。
三、耐高溫噴涂材料,目前納米級氧化釔粉應(yīng)用于熱噴涂,等離子噴涂等領(lǐng)域,在國內(nèi)外均有廣泛應(yīng)用。
總結(jié),納米氧化釔因其優(yōu)越的化學(xué)性質(zhì),在航空、航天、原子能、陶瓷、磁性材料、發(fā)光材料、玻璃著色應(yīng)用均有廣泛應(yīng)用。分散均勻、顆粒球形細(xì)小的納米氧化釔具有良好的催化作用。