| Disponibilidad: | |
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| Cantidad: | |
| del parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del material | Iterbio metálico |
| Fórmula química | yb |
| Número CAS | 7440-64-4 |
| Número EINECS | 231-173-2 |
| Peso molecular | 173.04 |
| Densidad | 6,98 g/cm³ |
| Punto de fusión | 824ºC |
| Punto de ebullición | 1427°C |
| Apariencia | Metal blanco plateado, disponible en lingotes, bloques u otros tamaños personalizados |
| Pureza/Especificación | 99%-99,99% (personalizable según las necesidades del cliente) |
| Solubilidad | Insoluble en agua fría, se disuelve en ácidos y amoníaco líquido. |
| Especificación | Pureza | Yb/TREM (% mín.) | TREM (% mín.) | Impurezas de tierras raras (en TREM, % máx.) | Impurezas de tierras no raras (% máx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2N | 99 | 99 | 99 | Eu: 1,0%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,001%, Tm: 0,01%, Lu: 0,01%, Y: 0,03% | Fe: 0,15%, Si: 0,01%, Ca: 0,05%, Al: 0,01%, Mg: 0,01%, W: 0,05%, Ta: 0,05%, O: 0,2%, C: 0,03%, Cl: 0,02% |
| 3N | 99.9 | 99.9 | 99 | Eu: 0,001%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,005%, Tm: 0,005%, Lu: 0,005%, Y: 0,003% | Fe: 0,15%, Si: 0,01%, Ca: 0,05%, Al: 0,01%, Mg: 0,01%, W: 0,05%, Ta: 0,01%, O: 0,15%, C: 0,01%, Cl: 0,01% |
| 4N | 99.99 | 99.99 | 99.5 | Eu: 0,001%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,005%, Tm: 0,005%, Lu: 0,005%, Y: 0,003% | Fe: 0,1%, Si: 0,01%, Ca: 0,05%, Al: 0,01%, Mg: 0,01%, W: 0,05%, Ta: 0,01%, O: 0,015%, C: 0,01%, Cl: 0,01% |
| 4N+ | 99.99 | 99.99 | 99.9 | Eu: 0,001%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,005%, Tm: 0,005%, Lu: 0,005%, Y: 0,003% | Fe: 0,01%, Si: 0,005%, Ca: 0,005%, Al: 0,005%, Mg: 0,005%, W: 0,05%, Ta: 0,0005%, O: 0,015%, C: 0,005%, Cl: 0,005% |
El metal de iterbio (Yb) de alta pureza es un metal de tierras raras de color blanco plateado famoso por sus excepcionales propiedades ópticas y su papel en las tecnologías láser de alta potencia. Con un número CAS de 7440-64-4 y un peso atómico de 173,05 g/mol, este metal ofrece niveles de pureza de 99,9%-99,995% (4N-5N), presentando un punto de fusión de 824°C y una densidad de 6,97 g/cm³. Su capacidad única para absorber y emitir eficientemente luz del infrarrojo cercano (NIR), combinada con una excelente conductividad térmica, lo hace indispensable en sistemas optoelectrónicos y energéticos avanzados.
1. Eficiencia óptica NIR: los iones Yb⊃3;+ exhiben una amplia banda de absorción a 980 nm y una emisión estrecha a 1030-1060 nm, lo que permite la generación de láser de alta energía con una carga térmica mínima.
2. Defecto cuántico bajo : la pequeña diferencia de energía entre las bandas de absorción y emisión (26 nm) reduce la generación de calor, fundamental para mantener la calidad del haz en láseres de onda continua.
3. Forma metálica dúctil : Se estira fácilmente en cables (hasta 50 μm de diámetro) y se enrolla en láminas, lo que facilita la integración en dispositivos ópticos compactos.
4. Resistencia a la oxidación : forma una capa protectora de Yb₂O₃ en aire seco, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo en entornos de alto vacío como los láseres espaciales.
5. Pureza de la aleación : Fundido al vacío para reducir el oxígeno (O <50 ppm) y el nitrógeno (N <20 ppm), optimizando las propiedades magnéticas y mecánicas en sistemas aleados.
• Láseres de fibra : dopados con fibras de sílice para crear amplificadores de fibra dopada Yb⊃3;+ (YDFA), que aumentan la potencia de la señal en redes de centros de datos y telecomunicaciones de larga distancia.
• Láseres de estado sólido : utilizados en cristales Yb:YAG e Yb:YVO₄ para procesamiento de materiales (p. ej., corte de precisión de compuestos de fibra de carbono) y aplicaciones médicas (p. ej., cirugía asistida por láser).
• Recubrimientos ópticos : pulverizados en forma de películas delgadas sobre divisores de haz y guías de onda para mejorar la reflectividad NIR, mejorando la eficiencia energética en los sistemas láser.
• Aleaciones de alta tecnología : Aleadas con aluminio y magnesio para crear materiales livianos y de alta resistencia para estructuras aeroespaciales, reduciendo el peso de los componentes en un 15 % sin comprometer la durabilidad.
• Investigación y Desarrollo : Sirve como material de referencia en espectroscopia de rayos X y como dopante en sistemas de puntos cuánticos para dispositivos fotovoltaicos de próxima generación.
P: ¿Por qué se prefiere el iterbio metálico al óxido de iterbio en el dopaje con láser??
R: El dopaje a base de metales garantiza una distribución de iones más uniforme en el crecimiento de los cristales, minimizando los defectos que causan la dispersión de la luz.
P: ¿Cuál es la temperatura máxima de funcionamiento para los láseres dopados con Yb??
R: Hasta 350°C en sistemas enfriados por aire, gracias a la alta conductividad térmica del metal (26 W/m·K) y su eficiente disipación del calor.
P: ¿Se puede utilizar en sistemas de generación de terahercios (THz)??
R: Sí, los láseres Yb:YAG son componentes clave en los emisores de THz para controles de seguridad y pruebas de materiales no destructivos.
P: ¿Cómo se gestiona el óxido superficial en aplicaciones de precisión??
R: Pretratado con plasma de argón para eliminar el Yb₂O₃ de la superficie, lo que garantiza una unión limpia de metal a metal en ensamblajes de alta confiabilidad.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega para los componentes de iterbio metálico con formas personalizadas??
R: Las formas estándar (lingotes, varillas) están disponibles en 1 semana, mientras que las piezas mecanizadas personalizadas (por ejemplo, objetivos de precisión) requieren de 2 a 3 semanas para su fabricación.
