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| Quantité : | |
L'oxyde de lanthane (La2O3) est un composé inorganique qui se présente sous la forme d'une poudre blanche. Il présente une solubilité dans l'acide et l'éthanol, avec une faible solubilité dans l'eau. Le composé absorbe facilement l'humidité et le dioxyde de carbone de l'atmosphère, nécessitant des conditions de stockage appropriées. Avec un poids moléculaire de 325,82 g/mol, l'oxyde de lanthane a un point de fusion de 2 315 °C et un point d'ébullition de 4 200 °C, ce qui le rend adapté aux processus industriels à haute température.
L'oxyde de lanthane est disponible dans des degrés de pureté allant de 99 % à 99,9995 % (2N à 5N5), avec une teneur en oxyde de terres rares (REO) généralement supérieure à 97 %. Cette gamme de niveaux de pureté permet une sélection basée sur des exigences industrielles spécifiques. Le composé est identifié par le numéro CAS 1312-81-8 et le numéro EINECS 215-200-5, conformément aux normes internationales de classification chimique.
Nom du matériau |
Oxyde de lanthane |
Formule |
La2O3 |
N° CAS |
1312-81-8 |
Numéro EINECS. |
215-200-5 |
Poids moléculaire |
325.82 |
Densité |
6,51 g/cm3 |
Point de fusion |
2315°C |
Point de boulonnage |
4200°C |
Apparence |
Poudre blanche |
Pureté/Spécification (La2O3/REO) |
99 % -99,999 % |
Solubilité |
faible solubilité dans l'eau, facilement soluble dans l'acide, facile à absorber l'humidité et le dioxyde de carbone dans l'air. |
Oxyde de lanthane La203 |
||||||||
Pureté |
5N5 |
5N |
4N5 |
4N |
3N |
2N5 |
2N |
|
REO % Min. |
99 |
99 |
99 |
99 |
98 |
97 |
99 |
|
La2O01REO Min. |
99.9995 |
99.999 |
99.995 |
99.99 |
99.9 |
99.5 |
99 |
|
Impuretés de terres rares |
Ce02 |
0.00005 |
0.0001 |
0.0005 |
0.0015 |
total |
total |
total |
Pr6O11 |
0.00005 |
0.0001 |
0.0005 |
0.0015 |
||||
Nd203 |
0.00005 |
0.0001 |
0.0005 |
0.001 |
||||
Sm203 |
0.00005 |
0.0001 |
0.0005 |
0.001 |
||||
Y203 |
0.00003 |
0.0001 |
0.001 |
0.001 |
||||
UE203 |
0.00003 |
0.00005 |
total |
total |
- |
- |
- |
|
Gd203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
TB407 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Dy203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Ho203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Er203 |
0.00003 |
0.0001 |
||||||
Tm203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Yb203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Lu203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Impuretés autres que les terres rares |
Fe203 |
0.0001 |
0.0002 |
0.0003 |
0.0005 |
0,001 |
0.005 |
0.01 |
Si02 |
0.001 |
0.003 |
0.005 |
0.005 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
|
Ca0 |
0.0005 |
0.001 |
0.005 |
0.005 |
0.01 |
0.05 |
0.2 |
|
CuO |
0.0001 |
0.0002 |
0.0002 |
0.0005 |
- |
- |
- |
|
NiO |
0.0001 |
0.0002 |
0.0002 |
0.0005 |
- |
- |
- |
|
PbO |
0.0002 |
0.0005 |
0.0015 |
0.003 |
- |
- |
0.005 |
|
FC |
0.005 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.2 |
|
Na20 |
0.0005 |
0.0005 |
0.001 |
0.001 |
- |
- |
0.1 |
|
S |
- |
- |
- |
- |
0.03 |
0.05 |
- |
|
L.01% Max. |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
L'oxyde de lanthane est utilisé dans plusieurs secteurs industriels en raison de ses propriétés chimiques et physiques uniques.
En tant qu'additif dans la production de verre, l'oxyde de lanthane modifie les propriétés optiques du verre. Il améliore la capacité du verre à absorber les rayonnements ultraviolets et infrarouges, ce qui est bénéfique pour la fabrication de lentilles optiques, de prismes et d'autres composants optiques de précision. Des qualités de pureté plus élevées (4N et supérieures) sont généralement utilisées dans cette application pour garantir une clarté optique et des performances constantes.
Dans la fabrication de céramiques, l'oxyde de lanthane est incorporé dans les formulations pour ajuster la conductivité thermique et électrique. Cela le rend adapté à la production de composants en céramique utilisés dans des environnements à haute température et dans des applications électriques. Le composé contribue également à la résistance mécanique des matériaux céramiques.
L'oxyde de lanthane fonctionne comme un matériau diélectrique à haute k dans l'industrie électronique. Sa constante diélectrique élevée permet la production de condensateurs à capacité accrue dans des volumes plus petits. Cette propriété est utilisée dans la fabrication de semi-conducteurs et d’autres appareils électroniques miniaturisés.
L'oxyde de lanthane sert de catalyseur dans diverses réactions chimiques, facilitant des processus de transformation spécifiques. Il est également utilisé comme dopant dans les luminophores pour les dispositifs d'éclairage et d'affichage, modifiant les propriétés luminescentes de ces matériaux.
Le degré de pureté approprié dépend de votre application spécifique. La fabrication de verre optique et de composants électroniques nécessite généralement des degrés de pureté 4N ou supérieurs. Les applications céramiques et industrielles générales peuvent utiliser des qualités 3N ou inférieures, en fonction des exigences de performances.
L'oxyde de lanthane doit être stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé dans des récipients hermétiquement fermés. Cela empêche l'absorption de l'humidité et du dioxyde de carbone de l'air, ce qui peut altérer les propriétés du composé au fil du temps.
La taille des particules peut être personnalisée en fonction des exigences industrielles. Les produits standard sont disponibles en différentes tailles de maille pour s'adapter à différents processus de fabrication et méthodes d'application.
L'oxyde de lanthane est compatible avec la plupart des matières premières en verre et en céramique dans des conditions de traitement standard. Des tests de compatibilité sont recommandés lors de son introduction dans de nouvelles formulations pour garantir les résultats souhaités.
Cette gamme complète de propriétés et d’applications fait de l’oxyde de lanthane un matériau précieux pour divers processus industriels. Pour des exigences spécifiques concernant les degrés de pureté, la taille des particules ou les options de conditionnement, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande.