Polvo de óxidos de tierras raras de alta pureza para aplicaciones industriales

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Óxido de samario

El óxido de samario (Sm2O3) es un compuesto inorgánico que es un polvo de color amarillo claro, insoluble en agua, soluble en ácidos inorgánicos.
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Cantidad:


Descripción general


El óxido de samario (Sm₂O₃) es un polvo de color amarillo pálido famoso por sus excepcionales propiedades magnéticas y su papel en dispositivos optoelectrónicos. Con un número CAS de 12060-58-1 y un peso molecular de 348,72 g/mol, este óxido de tierras raras ofrece niveles de pureza de 99,9%-99,99% (4N), presentando un punto de fusión de 2262°C y una densidad de 7,40 g/cm³. Su fuerte comportamiento ferromagnético a bajas temperaturas y su eficiente absorción de luz en el espectro visible lo convierten en un material fundamental en imanes permanentes, cristales láser y filtros ópticos.


Características


1. Alto momento magnético : los iones Sm³+ exhiben un gran momento magnético (0,8 μB), fundamental para producir imanes permanentes de samario-cobalto (SmCo) con una coercitividad de hasta 30 kOe, ideales para entornos de alta temperatura.

2. Absorción óptica : Las fuertes bandas de absorción en el rango de 400-700 nm permiten su uso como filtro espectral en instrumentos analíticos, bloqueando longitudes de onda específicas para mejorar la precisión de la medición.

3. Estabilidad térmica : Mantiene la integridad estructural en atmósferas oxidantes hasta 1800°C, adecuado para revestimientos de barrera térmica en componentes de turbinas de gas.

4. Tamaño de partícula controlable : disponible en distribuciones de nanoescala (50-100 nm) y micras (1-5 μm) para optimizar la densidad de empaquetamiento en polvos magnéticos y compuestos cerámicos.

5. Bajas impurezas de tierras raras : el control estricto de lantánidos adyacentes (Eu, Gd, Nd <0,05%) garantiza un rendimiento magnético y óptico constante en todos los lotes.


Aplicaciones


Imanes permanentes : un componente clave en los imanes SmCo5 y Sm2Co17, utilizados en actuadores aeroespaciales, generadores de turbinas eólicas y sistemas de navegación de grado militar, donde la resistencia a altas temperaturas (hasta 500 °C) y la estabilidad a la corrosión son esenciales.

Tecnología láser : dopado en cristales de granate de itrio-aluminio (YAG) para crear láseres Sm:YAG, que emiten a 1,06 μm para telémetros y procesamiento de materiales, aprovechando su bajo defecto cuántico para una conversión de energía eficiente.

Vidrio óptico : mejora el índice de refracción y el número de Abbe en lentes de precisión para microscopios y telescopios, reduciendo la aberración cromática y mejorando la claridad de la imagen.

Catálisis : Soportes para catalizadores de escape de automóviles, promoviendo la reducción de NOx al mejorar la actividad redox de nanopartículas de metales preciosos (Pt, Pd) a través de fuertes interacciones metal-óxido.

Materiales termoeléctricos : Mezclados con telurio y selenio para formar aleaciones termoeléctricas dopadas con Sm, que convierten el calor residual en electricidad con una figura de mérito (ZT) mejorada en sistemas de recuperación de residuos industriales.


Preguntas frecuentes

P: ¿Existe alguna limitación de exportación para el material Sm2o3 en China??

Respuesta: Desde abril de 2025, nuestro país incluye el samario como artículo de doble uso, que está bajo estrictas limitaciones de exportación en China.

Pero es posible que se permita la licencia de exportación si el usuario final y el usuario final no están relacionados con el uso militar.

P: ¿Cuál es la principal ventaja de los imanes de SmCo sobre los imanes de NdFeB??

R: Los imanes de SmCo ofrecen una estabilidad de temperatura superior (retienen el 90 % del flujo a 300 °C) y resistencia a la corrosión, lo que los hace ideales para entornos hostiles donde los imanes de NdFeB podrían degradarse.

P: ¿Se puede utilizar óxido de samario en materiales de conversión ascendente??

R: Sí, cuando se combina con iones Yb⊃3;+ y Er⊃3;+, permite la conversión ascendente del infrarrojo cercano al visible para tintas antifalsificación y sondas de imágenes biomédicas.

P: ¿Cómo se controla el tamaño de las partículas durante la síntesis??

R: Utilizamos técnicas de sol-gel y secado por aspersión para diseñar la morfología de las partículas, con productos a nanoescala adecuados para la deposición de películas delgadas y a escala micrométrica para la metalurgia de polvos magnéticos.

P: ¿Cuál es la vida útil en condiciones de almacenamiento estándar??

R: Sellado en contenedores secos llenos de nitrógeno, Sm₂O₃ permanece estable durante más de 5 años a <25 °C y <40 % de humedad relativa; Evite la exposición prolongada al aire húmedo para evitar la hidroxilación de la superficie.

P: ¿Existe algún problema radiactivo con el óxido de samario??

R: No, el samario natural contiene isótopos no radiactivos (⁵⁸Sm, ⁶⁰Sm) y el material está clasificado como no peligroso para la manipulación industrial.


Nombre del material

Óxido de samario

Fórmula

Sm2O3

No. CAS

12060-58-1

EINECS N°.

235-043-6

Peso molecular

348.80

Densidad

8,34 g/cm3

Punto de fusión

2325°C

Apariencia

Polvo amarillo pálido

Pureza/Especificación (Sm2O3/REO)

99%-99,999%

Solubilidad

Insoluble en agua, soluble en ácidos inorgánicos.


Óxido de samario Sm2O3
Pureza 2N 2N5 3N 3N5 4N
TREO%mín. 99 99 99 99 99
Sm²O3/TREO%mín. 99 99.5 99.9 99.95 99.99
Impurezas de tierras raras
%máx.
Pr6O11 total parcial
1
total parcial
   0.5
total parcial
   0.1
Eu203 máx.
0,0050,
otros
subtotas REO
máx.: 0,050
0.001
Nd₂O3 0.0035
Eu₂O3 0.001
Gd₂O3 0.001
Y₂O3 0.001
otro REO total parcial
0.0025
Impurezas de tierras no raras
%máx.
Fe₂O3 0.003 0.01 0.001 0.0005 0.0003
SiO₂ 0.03 0.01 0.005 0.005 0.003
cao 0.05 0.03 0.01 0.008 0.005
Al₂O3 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01
CI 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01
LOI %máx. 1 1 1 1 1
Nota: Todos los elementos de la tabla se inspeccionan después de eliminar el agua antes de la ignición.


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