Poudre d'oxydes de terres rares de haute pureté pour applications industrielles

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Oxyde de terbium

L'oxyde de terbium est un oxyde, de formule chimique Tb2O3, se présentant sous forme de poudre brun foncé.
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L'oxyde de terbium (Tb₄O₇) est une poudre brun foncé célèbre pour son double rôle en optoélectronique et en magnétisme, servant de source principale d'ions Tb⊃3;+. Avec un numéro CAS de 12037-01-3 et un poids moléculaire de 747,64 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 2 330 °C et une densité de 7,3 g/cm⊃3 ;. Sa forte fluorescence verte sous excitation UV et sa haute susceptibilité magnétique le rendent indispensable dans l'éclairage, les écrans et les dispositifs magnétiques haute fréquence.


Caractéristiques


1. Phosphorescence vert vif : les ions Tb⊃3;+ émettent une lumière verte intense à 545 nm lorsqu'ils sont excités, ce qui est essentiel pour les luminophores de conversion de couleur dans les écrans LED et CRT.

2. Anisotropie magnétique : Une anisotropie magnétocristalline élevée permet une utilisation dans les grenats de fer dopés au terbium (TbIG) pour les isolateurs et les circulateurs de micro-ondes.

3. Stabilité thermique : maintient l'intégrité structurelle jusqu'à 2 000 °C, convient aux applications de phosphore à haute température dans les lampes halogènes.

4. Contrôle de haute pureté : un contrôle strict des impuretés légères des terres rares comme le cérium et le lanthane (<0,1 %) garantit une pureté de fluorescence et des propriétés magnétiques constantes.

5. Solubilité Flexibilité : Partiellement soluble dans les acides inorganiques pour former des solutions Tb⊃3;+, facilitant la synthèse par voie humide des phosphores et des fluides magnétiques.


Applications


Éclairage LED : sert de phosphore vert (par exemple, aluminates dopés Tb⊃3;+), se combinant avec des puces bleues et des phosphores rouges pour obtenir un éclairage blanc avec un indice de rendu des couleurs élevé (CRI>90).

Technologies d'affichage : utilisées dans la couche fluorescente verte des téléviseurs CRT et des écrans plasma, offrant une reproduction des couleurs éclatantes et des performances luminescentes durables.

Matériaux magnétiques : dopés en ferrites pour produire des noyaux magnétiques haute fréquence, réduisant les pertes par courants de Foucault dans les filtres et transformateurs pour les appareils de communication 5G.

Catalyse : Agit comme support de catalyseur pour le traitement des gaz d'échappement automobiles, améliorant l'activité et la résistance au poison des réactions de réduction des NOx.

Recherche médicale : Les propriétés fluorescentes des ions Tb⊃3;+ sont utilisées dans des kits de tests bi-immunologiques à résolution temporelle (TRFIA), permettant une détection ultrasensible de marqueurs de maladies.


FAQ

Q : Existe-t-il une limitation à l'exportation du matériau Tb4O7 en Chine ??

R : Depuis avril 2025, notre pays a fait du Terbium un 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.

Q : Quelle est la différence entre Tb₄O₇ et TbO₂?

R : Tb₄O₇ est l'état d'oxydation le plus stable avec une valence mixte (Tb⊃3;+/Tb⁴+), tandis que TbO₂ est un dioxyde principalement utilisé dans des réactions redox spéciales, avec différents scénarios d'application.

Q : L’oxyde de terbium peut-il être utilisé dans l’éclairage extérieur?

R : Oui, sa forte résistance au vieillissement UV le rend adapté à la préparation de luminophores pour les lampadaires et les tunnels, maintenant ainsi l'efficacité lumineuse dans les environnements humides et à haute température.

Q : Comment la taille des particules est-elle optimisée pour la synthèse du phosphore?

R : Fournit généralement des particules sphériques de 1 à 5 μm avec un revêtement de surface de silicium ou d'aluminium pour améliorer la dispersibilité et l'anti-déliquescence, adaptées aux réactions en phase solide à haute température.

Q : Y a-t-il des risques de rayonnement associés à l'oxyde de terbium ??

R : Non, l'excitation de fluorescence des ions Tb⊃3;+ est basée sur l'absorption UV et le matériau lui-même est non radioactif, conforme aux normes de sécurité RoHS de l'UE et de la FDA américaine.

Q : Quelle est la durée de conservation de l’oxyde de terbium?

R : Dans des conditions de stockage scellées (<25°C, humidité <40 %), la durée de conservation peut atteindre 5 ans. Après ouverture, il est recommandé de l'utiliser dans les 6 mois pour éviter l'absorption d'humidité.



Nom du matériau

Oxyde de terbium

Formule

Tb2O3

N° CAS

12036-41-8

Numéro EINECS.

234-849-5

Poids moléculaire

365.85

Densité

7.910g/cm3

Point de fusion

2410°C

Apparence

Poudre blanche

Pureté/Spécification (Tb2O3/REO)

99 % -99,999 %

Solubilité

Stable à température ambiante, insoluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'acide.


Oxyde de terbium Tb₄O7
Pureté 2N5 3N 3N5 4N 4N5 5N
RÉO%min 99 99 99 99 99 99
Tb4O7/REO%min. 99.5 99.9 99.95 99.99 99.995 99.999
Impuretés de terres rares
%max.
LazO3 Total
0.5
(Eu203+
Gd203+
Dy203+
Ho203+
Y203)
Total
0.1
(Eu203+
Gd203+
Dy203+
Ho203+
Y203)
Total
0.05
(Eu203+
Gd203+
Dy203+
Ho203+
Y203)
Total 0,002 Total 0,001 0.00005
CaO₂ 0.00005
Pr6011 0.00005
Nd₂O3 0.00005
Sm²O3 0.00005
Er203 0.00005
Tm203 0.00005
Yb₂O3 0.00005
Lu⊃2;O3 0.00005
Eu⊃2;03 0.002 0.001 0.00005

Gd4O7 0.002 0.001 0.0001

Dy⊃2;O3 0.002 0.001 0.0002

Ho⊃2;O3 0.001 0.0005 0.00005

Y203 0.001 0.0005 0.00005
Impuretés non-terres rares
%max.
Fe₂O3 0.002 0.002 0.002 0.0005 0.0003 0.0003
CaO 0.005 0.005 0.005 0.002 0.001 0.001
SiO₂ 0.01 0.01 0.01 0.003 0.003 0.003
CT 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01
LO.I et eau %Max. 1 1 1 1 1 1


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