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El óxido de iterbio (Yb₂O₃) es un polvo de color amarillo pálido conocido por sus excepcionales propiedades ópticas y su papel en tecnologías láser avanzadas. Con un número CAS de 1314-37-0 y un peso molecular de 394,08 g/mol, este óxido de tierras raras ofrece una alta pureza (99,9%-99,99%) y un control preciso sobre su estructura cristalina. Caracterizado por un punto de fusión de 2050°C y una densidad de 9,17 g/cm³, el Yb₂O₃ destaca por su fuerte absorción en el espectro del infrarrojo cercano (NIR), lo que lo convierte en un componente clave en láseres de fibra y amplificadores ópticos.
1. Actividad óptica NIR : Absorbe eficientemente la luz de la bomba a 980 nm y emite a 1030-1060 nm, fundamental para generar rayos láser de alta potencia con una distorsión térmica mínima.
2. Alta eficiencia cuántica : la baja decadencia no radiativa permite una conversión de energía superior en medios de ganancia láser, lo que reduce el consumo de energía en dispositivos médicos y de corte industrial.
3. Conductividad térmica : mejor disipación de calor en comparación con otros óxidos de tierras raras, lo que permite un funcionamiento continuo en sistemas láser de ciclo de trabajo alto.
4. Estabilidad Química : Resistente a la humedad y a la oxidación atmosférica, asegurando confiabilidad a largo plazo en componentes optoelectrónicos.
5. Cristalinidad adaptada : Disponible en forma amorfa y cristalina para adaptarse a diferentes métodos de síntesis, como sol-gel o recubrimientos CVD.
• Láseres de fibra : dopados con fibras de sílice para crear amplificadores de fibra dopada con Yb⊃3;+ (YDFA), que son esenciales para aumentar la potencia de la señal en telecomunicaciones y centros de datos.
• Láseres de estado sólido : utilizados en cristales Yb:YAG e Yb:YVO₄ para procesamiento de materiales (p. ej., corte de acero inoxidable) e investigación científica (p. ej., espectroscopia).
• Materiales de conversión ascendente : se combina con óxidos de erbio o tulio para producir pigmentos antifalsificación y agentes de imágenes biomédicas que emiten luz visible bajo excitación NIR.
• Vidrio óptico : mejora el índice de refracción y la estabilidad térmica en vidrios especiales para lentes y prismas en óptica aeroespacial y de defensa.
• Catálisis : Actúa como material de soporte para catalizadores en reacciones de oxidación de hidrocarburos, aprovechando su área superficial y propiedades redox.
P: ¿Cuál es la concentración típica de iones Yb⊃3;+ en cristales láser??
R: Las concentraciones varían del 0,1% al 10% en peso, según el ancho de banda de ganancia deseado y los requisitos de gestión térmica.
P: ¿Se puede utilizar el óxido de iterbio en la impresión 3D de cerámica??
R: Sí, su tamaño de partícula fino (1-3 μm) lo hace adecuado para producir materias primas cerámicas densas para la fabricación aditiva de componentes láser.
P: ¿Cómo afecta la humedad al almacenamiento de Yb₂O₃??
R: Si bien tiene baja higroscopicidad, la exposición prolongada a alta humedad puede causar una ligera aglomeración. Almacene en recipientes sellados con desecantes para una vida útil óptima.
P: ¿Existe algún problema de seguridad radiológica con el óxido de iterbio??
R: No, los iones Yb⊃3;+ no emiten radiación dañina; el material está clasificado como no radiactivo y seguro para manipulación industrial.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega para los grados de pureza personalizados??
R: Los pedidos personalizados suelen tardar entre 2 y 4 semanas, según el nivel de pureza requerido (hasta 5N) y la cantidad.
Nombre del material |
Óxido de iterbio |
Fórmula |
Yb2O3 |
No. CAS |
1314-37-0 |
EINECS N°. |
215-234-0 |
Peso molecular |
394.078 |
Densidad |
9,17 g/cm3 |
Punto de fusión |
2346°C |
Punto de atornillado |
4070°C |
Apariencia |
polvo blanco |
Pureza/Especificación (Yb2O3/REO) |
99%-99,999% |
Solubilidad |
Insoluble en agua y ácido frío, soluble en ácido diluido caliente. |
| Óxido de iterbio Yb₂O₃ | ||||||
| Pureza | 2N5 | 3N | 3N5 | 4N | 4N5 | |
| TREO%mín. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Yb₂O3/TREO%mín. | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.995 | |
| Impurezas de tierras raras %máx. |
La⊃2;O3 | Total 0.5 |
Total 0.10 |
Total 0.05 |
Total 0.001 |
0.0002 |
| CeO₂ | 0.0002 | |||||
| Pr6011 | 0.0002 | |||||
| Nd⊃2;O3 | 0.0002 | |||||
| Sm²03 | 0.0002 | |||||
| Eu⊃2;O3 | 0.0002 | |||||
| Gd₂O3 | 0.0002 | |||||
| Tb₄07 | 0.0002 | |||||
| Dy⊃2;O3 | 0.0005 | 0.0002 | ||||
| Ho₂03 | 0.0005 | 0.0002 | ||||
| Er⊃2;O3 | 0.0005 | 0.0002 | ||||
| Tm²O3 | 0.002 | 0.0005 | ||||
| Lu⊃2;O3 | 0.005 | 0.002 | ||||
| Y⊃2;O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||
| Impurezas de tierras no raras %máx. |
Fe₂O3 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 |
| SiO2 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | |
| cao | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | |
| CI | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| L.Oland % de agua máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nota: Todo el experimento es sin agua. | ||||||
| Nota: Otras impurezas de tierras raras no figuran en la tabla, todos los demás elementos de tierras raras además de Pm, SC. | ||||||
