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Ses performances comprennent des matériaux de polissage, des catalyseurs et des supports ou additifs de catalyseur, des absorbeurs d'ultraviolets, des électrolytes de pile à combustible, des absorbeurs d'échappement automobiles, des céramiques, etc.
Nom du matériau |
Oxyde de cérium |
Formule |
CeO2 |
N° CAS |
1306-38-3 |
Numéro EINECS. |
215-150-4 |
Poids moléculaire |
172.12 |
Densité |
7,13 g/cm3 |
Point de fusion |
2600°C |
Point de boulonnage |
3500°C |
Apparence |
Poudre jaune clair ou brun jaune |
Pureté/Spécification (CeO2/REO) |
99 % -99,999 % |
Solubilité |
insoluble dans l'eau, faible solubilité dans l'acide |
L'oxyde de cérium (CeO2) a diverses utilisations :
1. Catalyseurs et supports de catalyseur : L'oxyde de cérium peut être utilisé comme catalyseur ou support de catalyseur pour participer à des réactions organiques et améliorer l'activité catalytique.
2. Matériau de polissage : la poudre de polissage à l'oxyde de cérium est largement utilisée dans les domaines de polissage du verre. Il présente les avantages d'une forte force de coupe, d'un temps de polissage court, d'une longue durée de vie et d'une précision de polissage élevée.
3. Absorbeur UV : le nanooxyde de cérium peut absorber les rayons ultraviolets et est utilisé dans les cosmétiques de protection solaire, le verre de voiture, les fibres de protection solaire, les revêtements, les plastiques et d'autres produits pour réduire les dommages causés par les rayons ultraviolets au corps humain.
4. Absorbant les gaz d'échappement automobiles : l'ajout de nanooxyde de cérium aux purificateurs d'échappement automobiles peut améliorer l'activité catalytique et réduire les émissions de gaz nocifs.
5. Électrolyte de pile à combustible : l'oxyde de cérium peut être utilisé comme électrolyte de pile à combustible à oxyde solide pour améliorer les performances de l'électrolyte.
6. Céramique électronique : l'oxyde de cérium peut être utilisé pour produire des céramiques électroniques telles que des matériaux luminescents aux terres rares et des matériaux en alliage résistant à la chaleur.
| Oxyde de cérium CeO₂ | ||||||||
| Pureté | 5N5 | 5N | 4N5 | 4N | 3N | 2N5 | 2N | |
| REO%Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| CeO2/REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| Impuretés de terres rares %Max. |
La203 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | total | total | total |
| Pr6011 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 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 | ||||
| Eu203 | 0.00003 | 0.00005 | total | total | 二 | 一 |
一 |
|
| Gd203 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| TB407 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dv2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Hoz03 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu203 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Impuretés non-terres rares %Max. |
Fe203 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Cao | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 一 | 一 | 一 | |
| NiO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 一 | 一 | 一 | |
| Pbo | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 一 | 一 | 0.005 | |
| CI | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na20 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 一 | 一 | 0.1 | |
| S | 一 | 一 | 一 | 二 | 0.03 | 0.05 | 一 | |
| LO.I%Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |