| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
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.
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.
• 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.
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. | ||||||
