| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
L'oxyde d'europium (Eu₂O₃) est une poudre rouge-rose réputée pour son rôle de source principale d'ions Eu⊃3;+ dans les dispositifs optoélectroniques et les matières nucléaires. Avec un numéro CAS de 1308-96-9 et un poids moléculaire de 351,92 g/mol, cet oxyde de terre rare offre des niveaux de pureté de 99,9 % à 99,99 % (4N), avec un point de fusion de 2 050 °C et une densité de 7,42 g/cm⊃3 ;. Sa forte fluorescence rouge sous excitation UV et sa section efficace d'absorption neutronique élevée le rendent indispensable dans les écrans, les capteurs et les réacteurs nucléaires.
Émission rouge intense : les ions Eu⊃3;⁺ dans ce matériau présentent des pics d'émission nets et bien définis à 590 nm (dipôle magnétique) et 613 nm (dipôle électrique). Cette propriété produit des couleurs rouges très saturées, ce qui la rend essentielle pour les technologies d'affichage hautes performances, l'éclairage LED et les applications de signalisation avancées qui exigent une reproduction des couleurs vives et précises.
Section efficace nucléaire : Avec une section efficace d'absorption des neutrons thermiques exceptionnellement élevée de 4 500 granges, ce matériau est très efficace dans les applications de barres de contrôle nucléaires. Il aide à réguler les réactions de fission dans les réacteurs à eau sous pression (REP), améliorant ainsi la sécurité, la stabilité et l'efficacité opérationnelle du réacteur tout en maintenant l'intégrité structurelle et chimique à long terme sous des rayonnements extrêmes.
Stabilité thermique : ce composé maintient une excellente efficacité luminescente à des températures allant jusqu'à 1 500 °C, ce qui le rend idéal pour les applications de phosphore à haute température. Il fonctionne de manière fiable dans les lampes halogènes, les systèmes de projection et autres technologies d'éclairage à forte intensité thermique, garantissant une luminosité constante, une longue durée de vie et une stabilité des couleurs même sous une contrainte thermique prolongée.
Cristallinité contrôlée : disponible sous forme de fluorite cubique et de formes cristallines monocliniques, ce matériau offre une compatibilité sur mesure avec les oxydes d'yttrium et de gadolinium dans les systèmes composites. La cristallinité contrôlée permet des performances optiques optimisées, une stabilité mécanique et une luminescence uniforme, ce qui permet son utilisation dans les luminophores avancés, les matériaux laser et les dispositifs optoélectroniques.
Impuretés ultra faibles : une purification rigoureuse réduit les niveaux d'impuretés de cérium et de terbium à moins de 0,01 %, garantissant une émission rouge exceptionnellement pure. Cette contamination ultra-faible minimise le chevauchement spectral et la distorsion des couleurs, fournissant ainsi des matériaux luminescents hautes performances pour les écrans de précision, les LED et les applications d'éclairage spécialisées qui nécessitent un flux de lumière rouge constant et de haute qualité.
Écrans LED et LCD : composant central en phosphores rouges pour l'éclairage LED blanc (par exemple, YAG:Eu⊃3;+) et les écrans à points quantiques, contribuant à une large gamme de couleurs (conformité Rec. 2020).
Sûreté nucléaire : Utilisé dans les poisons combustibles (par exemple, les pastilles d'UO2 dopées à l'Eu2O3) pour absorber l'excès de neutrons dans les cœurs des réacteurs, contrôlant ainsi la distribution d'énergie pendant le fonctionnement.
Filtres optiques : déposés sous forme de films minces sur des concentrateurs solaires pour réfléchir la lumière UV tout en transmettant le rayonnement visible et NIR, améliorant ainsi l'efficacité des panneaux.
Capteurs chimiques : les nanocomposites dopés à l'Eu⊃3;+ détectent les composés organiques volatils (COV) grâce aux changements d'intensité de fluorescence, permettant une surveillance en temps réel de la qualité de l'air.
Recherche & Développement : Sert de matériau modèle pour l'étude des transitions ff en spectroscopie et de dopant dans les fibres de verre pour les oscillateurs paramétriques optiques.
Q : Quelle est la différence entre Eu⊃2;+ et Eu⊃3;+ dans les applications luminescentes?
A : Eu⊃3;+ émet de la lumière rouge sous excitation UV, tandis que Eu⊃2;+ émet de la lumière bleue dans des environnements réducteurs ; notre oxyde fournit principalement Eu⊃3;+ pour les applications de phosphore rouge.
Q : L’oxyde d’europium peut-il être utilisé dans les revêtements anticorrosion?
R : Oui, lorsqu'il est combiné avec l'oxyde de zinc, il forme une couche protectrice sur les surfaces en acier, inhibant les réactions électrochimiques dans les environnements marins.
Q : Comment la taille des particules affecte-t-elle la luminosité du phosphore?
R : Les particules submicroniques (0,3 à 0,5 μm) offrent une surface d'émission de lumière plus élevée, tandis que les particules plus grosses (1 à 5 μm) améliorent la durabilité mécanique des boîtiers LED haute puissance.
Q : Y a-t-il un risque radioactif associé à l'oxyde d'europium?
R : Non, les isotopes naturels de l'europium ne sont pas radioactifs et le matériau est classé comme non dangereux pour la manipulation industrielle.
Q : Quelle est la durée de conservation dans des conditions de stockage standard?
R : Scellé dans des récipients secs remplis d'azote, Eu₂O₃ reste stable pendant plus de 5 ans à <25°C et <40 % d'humidité relative ; éviter une exposition prolongée à l’air humide pour éviter l’hydratation de la surface.
Nom du matériau |
Oxyde d'europium |
Formule |
Eu2O3 |
N° CAS |
1308-96-9 |
Numéro EINECS. |
215-165-6 |
Poids moléculaire |
351.92 |
Densité |
7,42 g/cm3 |
Point de fusion |
2350°C |
Apparence |
Poudre blanche ou blanche avec un peu de rose |
Pureté/Spécification (Eu2O3/REO) |
99,99 %-99,999 % |
Solubilité |
Insoluble dans l'eau, soluble dans les acides inorganiques |
| Oxyde d'europium Eu2O3 | ||||
| Pureté | 4N | 5N | 5N | |
| RÉO%min. | 99 | 99 | 99 | |
| Eu203/REO%min. | 99.99 | 99.999 | 99.999 | |
| Impuretés de terres rares %max. | La₂O₃ | 0.0003 | 0.00005 | 0.00005 |
| CeO2 | 0.0005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Pr⁶011 | 0.001 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Nd₂O₃ | 0.001 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Sm₂O₃ | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Gd₂O₃ | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Tb₄O7 | Le total est inférieur à 0,005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| DyzO₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Ho₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Er₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Tm₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Yb₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Lu₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Y₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Impuretés autres que les terres rares % max. |
Fe₂O₃ | 0.0007 | 0.0005 | 0.0003 |
| CaO | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | |
| CuO | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | |
| NiO | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | |
| PbO | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | |
| SiO₂ | 0.005 | 0.005 | 0.001 | |
| ZnO | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | |
| CI- | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
| L.0.I %Max. | 1 | 1 | 1 | |
