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Con niveles de pureza del 99,9% al 99,999% (según el grado), este compuesto es un material fundamental en las industrias modernas de alta tecnología. Su combinación única de transparencia óptica, aislamiento eléctrico y resistencia térmica lo hace indispensable para aplicaciones que requieren precisión y durabilidad. Con un número CAS de 1314-36-9 y un peso molecular de 225,81 g/mol, el óxido de itrio se destaca como un óxido de tierras raras versátil con propiedades físicas consistentes, incluida una densidad de 5,01 g/cm³ y excelente resistencia a la corrosión ácida.
1. Pureza ultraalta : Los procesos de purificación meticulosos garantizan niveles mínimos de impureza, lo que es fundamental para aplicaciones en las que trazas de contaminantes podrían degradar el rendimiento (por ejemplo, dispositivos ópticos).
2. Transparencia óptica : La alta transmisión en los espectros ultravioleta, visible e infrarrojo lo hace ideal para recubrir materiales en lentes y componentes láser.
3. Estabilidad térmica : Mantiene la integridad estructural a temperaturas elevadas, lo que permite su uso en entornos de alta temperatura, como revestimientos de barrera térmica para motores aeroespaciales.
4. Inercia química : Resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis, lo que mejora su idoneidad para entornos químicos hostiles en convertidores catalíticos y revestimientos resistentes a la corrosión.
5. Distribución del tamaño de partículas finas : la morfología de partículas controlable (normalmente 0,5-5 μm) garantiza una dispersión uniforme en cerámicas y materiales compuestos, mejorando las propiedades mecánicas como la tenacidad a la fractura.
• Cerámica avanzada : como aditivo de sinterización en cerámicas de circonio, Y₂O₃ estabiliza la estructura cristalina cúbica, mejorando la fuerza y la resistencia al choque térmico para herramientas de corte industriales e implantes médicos.
• Recubrimientos ópticos : depositados como películas delgadas sobre lentes y espejos ópticos para reducir el deslumbramiento y mejorar la transmisión de luz en cámaras, telescopios y paneles de visualización.
• Fósforos LED : se combina con otros óxidos de tierras raras para crear fósforos emisores de rojo en iluminación LED, lo que contribuye a una iluminación con ahorro de energía y color estable.
• Sistemas láser : Se utiliza en láseres de granate de itrio-aluminio (YAG), donde mejora la conductividad térmica y la calidad óptica, lo que permite aplicaciones de láser de alta potencia en la fabricación y la medicina.
• Electrónica : Sirve como aislante en pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) y capas dieléctricas en condensadores, aprovechando su alta resistividad y estabilidad química.
P: ¿Existe alguna limitación de exportación para el material Y2o3 en China??
R: Desde abril de 2025, nuestro país incluye el itrio 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: ¿Qué grados de pureza están disponibles para el óxido de itrio??
R: Ofrecemos grados desde 99,9% (3N) hasta 99,999% (5N), adaptados a los requisitos de aplicaciones específicas.
P: ¿Se puede personalizar el tamaño de partícula para aplicaciones de recubrimiento??
R: Sí, proporcionamos diferentes distribuciones de tamaño de partículas (rangos de nanómetros a micrómetros) para optimizar la uniformidad y la adhesión de la película.
P: ¿Cómo se debe almacenar el óxido de itrio para mantener la pureza??
R: Almacene en recipientes herméticos en un ambiente seco y fresco, lejos de la humedad y la luz solar directa para evitar la absorción higroscópica.
P: ¿Este producto cumple con las regulaciones RoHS y REACH??
R: Sí, todos nuestros productos de óxido de itrio cumplen con los estándares ambientales internacionales para sustancias restringidas.
P: ¿Puedo solicitar una muestra para realizar pruebas??
R: ¡Absolutamente! Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para organizar un envío de muestra y analizar sus parámetros de prueba específicos.
Nombre del material |
Óxido de itrio |
Fórmula |
Y2O3 |
No. CAS |
1314-36-9 |
EINECS N°. |
215-233-5 |
Peso molecular |
325.82 |
Densidad |
5,01 g/cm3 |
Punto de fusión |
2410°C |
Punto de atornillado |
4300°C |
Apariencia |
polvo blanco |
Pureza/Especificación (Y2O3/REO) |
99%-99,999% |
Solubilidad |
insoluble en agua y álcali, soluble en ácido. |
| Óxido de itrio Y₂O₃ | ||||||
| Pureza | 5N5 | 5N | 4N5 | 4N | 3N | |
| REO%mín. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Y2O3/REO%mín. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | |
| Impurezas de tierras raras %máx. |
La₂O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | total 0.1 |
| CeO₂ | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Pr6011 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.001 | ||
| Nd⊃2;O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Sm²03 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Eu₂O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Gd₂O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Tb₄07 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0005 | ||
| Dy₂O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0005 | 0.001 | ||
| Ho₂03 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | ||
| Er⊃2;O3 | 0.00005 | 0.00015 | 0.0005 | 0.001 | ||
| Tm²O3 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Yb₂O3 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Lu⊃2;O₃ | 0.00002 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Impurezas de tierras no raras %máx. |
Fe⊃2;O3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 |
| cao | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| NiO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| PbO | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| SiO₂ | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | |
| CL | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| LO.OJ%máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
