| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Le gadolinium métal (formule chimique Gd, n° CAS : 7440-54-2, n° EINECS : 231-162-2) est un métal de terre rare très polyvalent avec un aspect blanc argenté, une ductilité exceptionnelle et des propriétés magnétiques uniques. Bénéficiant d'un poids moléculaire de 157,25, d'une densité de 7,88 g/cm⊃3 ;, d'un point de fusion de 1 313 °C et d'un point d'ébullition de 3 273 °C, ce matériau présente une stabilité dans l'air sec tout en perdant de son éclat dans les environnements humides. Soluble dans les acides et insoluble dans l'eau, le gadolinium métallique est disponible dans des degrés de pureté allant de 99 % (2N) à 99,99 % (4N) sous forme de lingots, de morceaux ou de tailles personnalisées. Ses diverses capacités en font une pierre angulaire dans les domaines de l’imagerie médicale, de la fabrication industrielle, de la technologie nucléaire et de la réfrigération magnétique, favorisant les progrès dans plusieurs secteurs à forte croissance.
Notre gadolinium métallique est produit pour répondre à des normes de pureté strictes, avec des ratios Gd/TRE allant de 99 % (2N) à 99,99 % (4N) et une teneur totale en terres rares (RE) d'au moins 99 %. Les impuretés de terres rares (y compris Sm, Eu, Tb et Dy) sont limitées à un maximum de 1 % pour la qualité 2N et à 0,01 % pour la qualité 4N. Les impuretés de terres non rares telles que Fe, Si et Cu sont contrôlées entre 0,005 et 0,1 %, garantissant des performances optimales dans les applications sensibles telles que les agents de contraste médicaux et la technologie nucléaire.
Le gadolinium métallique est célèbre pour ses fortes propriétés paramagnétiques, ce qui le rend idéal pour les agents de contraste pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et la réfrigération magnétique. Sa température de Curie élevée et sa capacité à subir des transitions de phase magnétiques permettent un transfert de chaleur efficace, un avantage clé dans les systèmes de réfrigération à semi-conducteurs. De plus, son excellente stabilité thermique (maintien des propriétés à des températures allant jusqu'à 3 273 °C) le rend adapté aux processus industriels à haute température et aux applications nucléaires.
Nous fournissons du gadolinium métallique sous diverses formes, notamment des lingots standards, des morceaux et des formes personnalisées (par exemple, tiges, feuilles, poudres) pour répondre aux divers besoins de fabrication. Qu'il s'agisse de recherches en laboratoire à petite échelle ou de production industrielle à grande échelle, nos spécifications personnalisables garantissent la compatibilité avec les processus existants, réduisant ainsi les délais de livraison et optimisant la rentabilité.
Soluble dans les acides et résistant à la corrosion dans des environnements spécifiques, le gadolinium métallique s’intègre parfaitement dans divers procédés chimiques. Il forme des composés stables tels que les oxydes de soufre de gadolinium et le grenat de gadolinium et de gallium (GGG), élargissant ainsi son utilité dans les oscilloscopes, le stockage en mémoire et les composants électroniques. Cette polyvalence chimique permet l’innovation dans tous les secteurs, de l’électronique aux énergies renouvelables.
Nom du matériau |
Gadolinium métal |
Formule |
D.ieu |
N° CAS |
7440-54-2 |
Numéro EINECS. |
231-162-2 |
Poids moléculaire |
157.25 |
Densité |
7,88g/cm3 |
Point de fusion |
1313°C |
Point de boulonnage |
3273°C |
Apparence |
Lingot ou morceau blanc argenté, ou autre taille personnalisée |
Pureté/Spécification (Gd/REM) |
99 %-99,99 % |

Pureté |
2N |
2N5 |
3N |
4N |
|
RE%min. |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
Gd/TRE%min. |
99 |
99.5 |
99.9 |
99.99 |
|
Impuretés de terres rares %max. |
Petit |
total |
total |
total |
total |
UE |
|||||
tuberculose |
|||||
Dy |
|||||
Oui |
|||||
Impuretés non-terres rares %max. |
Fe |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
Si |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.005 |
|
Californie |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.005 |
|
Mg |
0.1 |
0.05 |
0.03 |
0.005 |
|
Al |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.005 |
|
Cu |
0.1 |
0.05 |
0.05 |
0.005 |
|
Ni |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.005 |
|
W+Ta+Nb+Mo+Ti |
0.2 |
0.15 |
0.1 |
0.05 |
|
C |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
|
0 |
0.2 |
0.15 |
0.1 |
0.05 |
|
Le gadolinium métallique est largement utilisé dans la production d'agents de contraste pour IRM, qui améliorent la visibilité des tissus mous et des vaisseaux sanguins en imagerie médicale. Les agents de contraste à base de gadolinium (GBCA) améliorent la précision des diagnostics pour des affections telles que les tumeurs, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques. Les propriétés paramagnétiques du métal lui permettent d'interagir avec les champs magnétiques, produisant des images plus claires et plus détaillées qui aident les médecins à prendre des décisions thérapeutiques éclairées.
En électronique, les oxydes de soufre de gadolinium servent de grilles matricielles pour les oscilloscopes à haute luminosité et les écrans à fluorescence X, fournissant des images nettes et contrastées pour les tests industriels et les diagnostics médicaux. Le grenat de gadolinium et de gallium (GGG) est un substrat idéal pour le stockage à mémoire de bulles magnétiques, offrant une densité et une fiabilité élevées pour les dispositifs de stockage de données. De plus, le gadolinium est utilisé dans la technologie des micro-ondes et dans les poudres fluorescentes pour les téléviseurs couleur, améliorant ainsi les performances et l'efficacité énergétique. C'est également un additif clé dans les alliages spéciaux, améliorant la résistance, la résistance à la corrosion et la stabilité thermique des composants aérospatiaux et automobiles.
Le gadolinium métallique présente une section efficace d'absorption des neutrons élevée, ce qui en fait un matériau efficace pour les barres de commande des réacteurs nucléaires et la protection contre les rayonnements. Il aide à réguler les réactions de fission nucléaire, garantissant ainsi une production d’énergie sûre et efficace. Dans les dispositifs de détection des rayonnements, les scintillateurs à base de gadolinium détectent les rayons gamma et les neutrons, ce qui facilite les applications de surveillance de la sûreté nucléaire et d'imagerie médicale.
Une application révolutionnaire du gadolinium métallique réside dans la technologie de la réfrigération magnétique. En magnétisant les sels de gadolinium, le matériau peut atteindre des températures ultra-basses proches du zéro absolu sans recourir au cycle de Carnot. Cette méthode de réfrigération à semi-conducteurs est plus économe en énergie et plus respectueuse de l'environnement que la réfrigération traditionnelle, avec des applications potentielles en cryogénie, en stockage médical et en électronique grand public.
Y a-t-il une limitation d'exportation pour le matériel en Chine?
Depuis avril 2025, notre pays a placé le gadolinium comme article à double usage, dont les exportations sont soumises à de strictes limitations en Chine.
Mais la licence d'exportation peut éventuellement être autorisée si l'utilisateur final et l'utilisateur final ne sont pas liés à une utilisation militaire.
Nous fournissons du gadolinium métallique dans quatre grades de pureté : 2N (99 % Gd/TRE), 2N5 (99,5 % Gd/TRE), 3N (99,9 % Gd/TRE) et 4N (99,99 % Gd/TRE). Toutes les qualités ont une teneur totale minimale en terres rares (RE) de 99 %, avec des niveaux d'impuretés adaptés à des applications spécifiques, de l'usage industriel général (2N) aux applications médicales et nucléaires de précision (4N).
Oui, une fois transformé en agents de contraste à base de gadolinium (GBCA) approuvés, le gadolinium métallique est sans danger pour un usage médical. Les GBCA sont rigoureusement testés pour leur biocompatibilité et sont largement utilisés dans les procédures d'IRM dans le monde entier. Les propriétés paramagnétiques du métal permettent d'améliorer l'imagerie sans provoquer d'effets secondaires nocifs chez la plupart des patients, ce qui en fait un outil essentiel pour les diagnostics médicaux modernes.
Le gadolinium métallique agit comme un agent de réfrigération à semi-conducteurs dans les systèmes de réfrigération magnétique. Lorsqu'il est exposé à un champ magnétique, le gadolinium s'échauffe ; à mesure que le champ magnétique est supprimé, il refroidit rapidement. Cet effet magnétocalorique permet un refroidissement efficace sans réfrigérant, produisant des températures ultra-basses proches du zéro absolu. Cette technologie est écologique, économe en énergie et idéale pour les applications nécessitant un contrôle précis de la température.