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Le praséodyme métal (Pr) est un métal de terre rare doux et blanc argenté doté de propriétés thermiques et magnétiques exceptionnelles, essentielles pour les applications industrielles avancées. Avec un numéro CAS de 7440-10-0 et un poids atomique de 140,91 g/mol, ce métal offre des niveaux de pureté de 99,9 % à 99,99 % (selon la qualité). Caractérisé par un point de fusion de 931°C et une densité de 6,77 g/cm³, le Praséodyme Métal se distingue par sa capacité à former des alliages stables avec une résistance aux hautes températures et de fortes réponses magnétiques. Sa faible pression de vapeur et sa ductilité le rendent idéal pour les processus de fabrication de précision nécessitant à la fois résistance et malléabilité.
Stabilité à haute température : maintient l'intégrité structurelle dans des environnements oxydants jusqu'à 800°C, ce qui en fait un composant clé des superalliages pour moteurs aérospatiaux.
Susceptibilité magnétique : Améliore la coercivité et la rémanence des aimants permanents lorsqu'ils sont alliés au cobalt et au fer, essentiels pour les moteurs de véhicules électriques et les éoliennes.
Polyvalence de l'alliage : forme des mélanges homogènes avec l'aluminium, le nickel et le titane, améliorant ainsi la résistance à la corrosion et la résistance au fluage des revêtements industriels.
Finition de surface fine : disponible en lingots et granulés polis avec une contamination minimale par oxyde, garantissant des performances constantes dans les applications de haute précision.
Faible radioactivité : les isotopes naturels sont non radioactifs, ce qui simplifie la manipulation et le respect des règles de sécurité.
Dans les alliages haute température, le praséodyme est ajouté aux superalliages à base de nickel tels que l'Inconel pour affiner les joints de grains. Cela améliore considérablement la résistance au fluage, la stabilité à l’oxydation et la durabilité mécanique des aubes de turbine à gaz fonctionnant dans des conditions de chaleur et de contraintes extrêmes.
Le praséodyme est un composant clé des matériaux magnétiques permanents Pr-Co utilisés pour les haut-parleurs audio, les capteurs de précision et les moteurs industriels. Comparés aux aimants à base de néodyme, les aimants Pr-Co offrent une stabilité thermique supérieure et maintiennent les performances magnétiques à des températures de fonctionnement plus élevées.
Dans les applications catalytiques, le praséodyme fonctionne comme un promoteur efficace dans les catalyseurs de raffinage du pétrole. Il améliore l'efficacité de la réaction d'hydrocraquage, améliore la sélectivité du catalyseur et soutient la production de carburants plus propres en augmentant les taux de conversion et en réduisant les sous-produits indésirables.
Dans l'industrie électronique, le praséodyme est déposé sous forme de films minces dans des dispositifs de stockage magnéto-optiques. Ses propriétés magnéto-optiques uniques améliorent la sensibilité de l'enregistrement des données, la stabilité du signal et la fiabilité à long terme dans les technologies avancées de mémoire optique et de stockage d'informations.
En recherche et développement, le praséodyme sert de matériau de référence dans l'analyse par diffraction des rayons X et de dopant dans la croissance des monocristaux. Ces applications soutiennent la recherche en physique du solide, permettant une caractérisation structurelle précise et un réglage contrôlé des propriétés électroniques.
Q : Sous quelles formes le praséodyme métal se présente-t-il généralement ??
R : Disponible sous forme de lingots (pureté ≥99,9 %), de tiges, de granulés et de cibles de pulvérisation, avec des formes personnalisées disponibles pour les processus de fabrication spécialisés.
Q : Comment le praséodyme métal se compare-t-il aux autres métaux des terres rares dans les applications à haute température?
R : Il offre un équilibre entre une densité inférieure à celle du dysprosium et une résistance à l'oxydation supérieure à celle de l'erbium, ce qui le rend optimal pour les environnements à haute température sensibles au poids.
Q : Peut-il être utilisé dans la fabrication additive (impression 3D)?
R : Oui, en tant que matière première en poudre dans la fusion laser sur lit de poudre, elle permet la production de composants de forme complexe avec une résistance améliorée à la fatigue thermique.
Q : Quelles précautions sont nécessaires pour le stockage à long terme?
R : Conserver dans des récipients scellés sous argon sec ou sous vide pour éviter l'oxydation de la surface ; évitez l’exposition à l’humidité, qui pourrait provoquer un léger ternissement.
Q : Existe-t-il une quantité minimale de commande pour les grades de pureté personnalisés?
R : Les commandes standard commencent à 1 kg, mais des quantités de recherche plus petites (10 à 100 g) sont disponibles sur demande avec une analyse de pureté certifiée.
Nom du matériau |
Praséodyme métal |
Formule |
Pr |
N° CAS |
7440-10-0 |
Numéro EINECS. |
231-120-3 |
Poids moléculaire |
140.91 |
Densité |
6,71g/cm3 |
Point de fusion |
931°C |
Point de boulonnage |
3520°C |
Apparence |
Lingot ou morceau gris argenté, ou autre taille personnalisée |
Pureté/Spécification (Pr/REM) |
99 %-99,99 % |
Pureté |
2N |
2N |
2N5 |
2N5 |
3N |
|
TRE%min. |
99 |
99 |
99.5 |
99.5 |
99.5 |
|
Pr/TRE%min. |
99 |
99 |
99.5 |
99.5 |
99.9 |
|
Impuretés de terres rares %max. |
total |
total |
total |
total |
sous-total |
|
Impuretés non-terres rares |
Fe |
0.3 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
0.05 |
Si |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
|
Californie |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
Mg |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
Al |
0.1 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
|
C |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
|
Ô |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
|
Lu+S |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
|
Cl |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
S |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
P. |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
|
Cd+Pb+Ni+Cr+Ti |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
|
