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

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Oxyde d'ytterbium

L'oxyde d'ytterbium (Yb2O3) est une poudre blanche. Micro hygroscopique, absorbe facilement l'eau et le dioxyde de carbone de l'air et se transforme en carbonate d'ytterbium basique.
Disponibilité :
Quantité :


Aperçu


L'oxyde d'ytterbium (Yb₂O₃) est une poudre jaune pâle réputée pour ses propriétés optiques exceptionnelles et son rôle dans les technologies laser avancées. Avec un numéro CAS de 1314-37-0 et un poids moléculaire de 394,08 g/mol, cet oxyde de terre rare offre une grande pureté (99,9 % - 99,99 %) et un contrôle précis de sa structure cristalline. Caractérisé par un point de fusion de 2050°C et une densité de 9,17 g/cm³, Yb₂O₃ se distingue par sa forte absorption dans le spectre proche infrarouge (NIR), ce qui en fait un composant clé des lasers à fibre et des amplificateurs optiques.


Caractéristiques


1. Activité optique NIR : absorbe efficacement la lumière de pompage à 980 nm et émet à 1 030-1 060 nm, ce qui est essentiel pour générer des faisceaux laser de haute puissance avec une distorsion thermique minimale.

2. Efficacité quantique élevée : la faible décroissance non radiative permet une conversion d'énergie supérieure dans les supports à gain laser, réduisant ainsi la consommation d'énergie dans la découpe industrielle et les dispositifs médicaux.

3. Conductivité thermique : meilleure dissipation thermique par rapport aux autres oxydes de terres rares, permettant un fonctionnement continu dans les systèmes laser à cycle de service élevé.

4. Stabilité chimique : Résistant à l'humidité et à l'oxydation atmosphérique, garantissant une fiabilité à long terme des composants optoélectroniques.

5. Cristallinité sur mesure : disponible sous forme amorphe et cristalline pour s'adapter à différentes méthodes de synthèse, telles que les revêtements sol-gel ou CVD.


Applications


Lasers à fibre : dopés en fibres de silice pour créer des amplificateurs à fibre dopée Yb⊃3;+ (YDFA), essentiels pour augmenter la force du signal dans les télécommunications et les centres de données.

Lasers à semi-conducteurs : utilisés dans les cristaux Yb:YAG et Yb:YVO₄ pour le traitement des matériaux (par exemple, la découpe de l'acier inoxydable) et la recherche scientifique (par exemple, la spectroscopie).

Matériaux de conversion ascendante : se combinent avec des oxydes d'erbium ou de thulium pour produire des pigments anti-contrefaçon et des agents d'imagerie biomédicale qui émettent de la lumière visible sous excitation NIR.

Verre Optique : Améliore l'indice de réfraction et la stabilité thermique des verres spéciaux pour lentilles et prismes en optique aérospatiale et de défense.

Catalyse : Agit comme matériau de support pour les catalyseurs dans les réactions d'oxydation des hydrocarbures, en tirant parti de sa surface spécifique et de ses propriétés redox.


FAQ


Q : Quelle est la concentration typique d’ions Yb⊃3;+ dans les cristaux laser?

R : Les concentrations varient de 0,1 % à 10 % en poids, en fonction de la bande passante de gain souhaitée et des exigences de gestion thermique.

Q : L’oxyde d’ytterbium peut-il être utilisé dans l’impression 3D en céramique?

R : Oui, sa fine granulométrie (1 à 3 μm) le rend adapté à la production de matières premières céramiques denses pour la fabrication additive de composants laser.

Q : Comment l’humidité affecte-t-elle le stockage de Yb₂O₃?

R : Bien qu’il ait une faible hygroscopique, une exposition prolongée à une humidité élevée peut provoquer une légère agglomération. Conserver dans des récipients scellés avec des dessicants pour une durée de conservation optimale.

Q : Y a-t-il des problèmes de radioprotection liés à l'oxyde d'ytterbium ??

R : Non, les ions Yb⊃3;+ n’émettent pas de rayonnement nocif ; le matériau est classé comme non radioactif et sans danger pour la manipulation industrielle.

Q : Quel est le délai de livraison pour les grades de pureté personnalisés?

R : Les commandes personnalisées prennent généralement 2 à 4 semaines, en fonction du niveau de pureté requis (jusqu'à 5N) et de la quantité.


Nom du matériau

Oxyde d'ytterbium

Formule

Yb2O3

N° CAS

1314-37-0

Numéro EINECS.

215-234-0

Poids moléculaire

394.078

Densité

9,17 g/cm3

Point de fusion

2346°C

Point de boulonnage

4070°C

Apparence

Poudre blanche

Pureté/Spécification (Yb2O3/REO)

99 % -99,999 %

Solubilité

Insoluble dans l'eau et l'acide froid, soluble dans l'acide dilué chaud.


Oxyde d'ytterbium Yb₂O₃
Pureté 2N5 3N 3N5 4N 4N5
TREO%min. 99 99 99 99 99
Yb₂O3/TREO%min. 99.5 99.9 99.95 99.99 99.995
Impuretés de terres rares
%max.
La⊃2;O3 Total
0.5
Total
0.10
Total
0.05
Total
0.001
0.0002
CeO₂ 0.0002
Pr6011 0.0002
Nd⊃2;O3 0.0002
Sm²03 0.0002
Eu⊃2;O3 0.0002
Gd₂O3 0.0002
Tb₄07 0.0002
Dy⊃2;O3 0.0005 0.0002
Ho₂03 0.0005 0.0002
Er⊃2;O3 0.0005 0.0002
Tm²O3 0.002 0.0005
Lu⊃2;O3 0.005 0.002
Y⊃2;O3 0.0005 0.0005
Impuretés non-terres rares
%max.
Fe₂O3 0.005 0.002 0.001 0.0005 0.0003
SiO2 0.02 0.01 0.005 0.003 0.002
Cao 0.03 0.01 0.01 0.005 0.002
CI 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
L.Oland Eau %Max 1 1 1 1 1
Remarque : toute l'expérience se déroule sans eau
Remarque : les autres impuretés de terres rares ne sont pas répertoriées dans le tableau, tous les autres éléments de terres rares en plus de Pm, SC.


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