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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.
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.
• 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.
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 | |
