Pó de óxidos de terras raras de alta pureza para aplicações industriais

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Óxido de Európio

O Óxido de Európio (Eu2O3) é um composto inorgânico que é um pó branco com um pouco de rosa, insolúvel em água, solúvel em ácidos inorgânicos.
Disponibilidade:
Quantidade:



Visão geral


Óxido de Európio (Eu₂O₃) é um pó vermelho-rosa conhecido por seu papel como fonte primária de íons Eu⊃3;+ em dispositivos optoeletrônicos e materiais nucleares. Com um número CAS de 1308-96-9 e um peso molecular de 351,92 g/mol, este óxido de terras raras oferece níveis de pureza de 99,9%-99,99% (4N), apresentando um ponto de fusão de 2050°C e uma densidade de 7,42 g/cm³. Sua forte fluorescência vermelha sob excitação UV e alta seção transversal de absorção de nêutrons o tornam indispensável em displays, sensores e reatores nucleares.


Características

Emissão Vermelha Intensa: Os íons Eu⊃3;⁺ neste material exibem picos de emissão nítidos e bem definidos em 590 nm (dipolo magnético) e 613 nm (dipolo elétrico). Essa propriedade produz cores vermelhas altamente saturadas, tornando-a essencial para tecnologias de exibição de alto desempenho, iluminação LED e aplicações de sinalização avançadas que exigem reprodução de cores nítidas e precisas.



Seção transversal nuclear: Com uma seção transversal de absorção de nêutrons térmicos excepcionalmente alta de 4.500 celeiros, este material é altamente eficaz em aplicações de hastes de controle nuclear. Ajuda a regular as reações de fissão em reatores de água pressurizada (PWRs), melhorando a segurança, a estabilidade e a eficiência operacional do reator, ao mesmo tempo que mantém a integridade estrutural e química a longo prazo sob radiação extrema.



Estabilidade térmica: Este composto mantém excelente eficiência luminescente em temperaturas de até 1500°C, tornando-o ideal para aplicações de fósforo em altas temperaturas. Ele funciona de forma confiável em lâmpadas halógenas, sistemas de projeção e outras tecnologias de iluminação com uso intensivo de calor, garantindo brilho consistente, longa vida útil e estabilidade de cores mesmo sob estresse térmico prolongado.



Cristalinidade Controlada: Disponível em formas cristalinas de fluorita cúbica e monoclínica, este material oferece compatibilidade personalizada com óxidos de ítrio e gadolínio em sistemas compósitos. A cristalinidade controlada permite desempenho óptico otimizado, estabilidade mecânica e luminescência uniforme, apoiando seu uso em fósforos avançados, materiais a laser e dispositivos optoeletrônicos.



Impurezas ultrabaixas: A purificação rigorosa reduz os níveis de impurezas de cério e térbio para menos de 0,01%, garantindo uma emissão vermelha excepcionalmente pura. Essa contaminação ultrabaixa minimiza a sobreposição espectral e a distorção de cores, fornecendo materiais luminescentes de alto desempenho para displays de precisão, LEDs e aplicações de iluminação especializadas que exigem saída de luz vermelha consistente e de alta qualidade.


Aplicações


Telas LED e LCD : componente central em fósforo vermelho para iluminação LED branca (por exemplo, YAG:Eu⊃3;+) e telas de pontos quânticos, contribuindo para uma ampla gama de cores (conformidade com a Recomendação 2020).

Segurança Nuclear : Usado em venenos incineráveis ​​(por exemplo, pastilhas de UO2 dopadas com Eu2O3) para absorver o excesso de nêutrons nos núcleos dos reatores, controlando a distribuição de energia durante a operação.

Filtros Ópticos : Depositados como filmes finos em concentradores solares para refletir a luz UV enquanto transmitem radiação visível e NIR, melhorando a eficiência do painel.

Sensores Químicos : Nanocompósitos dopados com Eu⊃3;+ detectam compostos orgânicos voláteis (VOCs) por meio de mudanças na intensidade de fluorescência, permitindo o monitoramento da qualidade do ar em tempo real.

Pesquisa e Desenvolvimento : Serve como material modelo para estudar transições ff em espectroscopia e como dopante em fibras de vidro para osciladores paramétricos ópticos.


Perguntas frequentes


P: Qual é a diferença entre Eu⊃2;+ e Eu⊃3;+ em aplicações luminescentes?

A: Eu⊃3;+ emite luz vermelha sob excitação UV, enquanto Eu⊃2;+ emite luz azul em ambientes redutores; nosso óxido fornece principalmente Eu⊃3;+ para aplicações de fósforo vermelho.

P: O óxido de európio pode ser usado em revestimentos anticorrosivos?

R: Sim, quando combinado com óxido de zinco forma uma camada protetora nas superfícies de aço, inibindo reações eletroquímicas em ambientes marinhos.

P: Como o tamanho das partículas afeta o brilho do fósforo?

R: Partículas submicrométricas (0,3-0,5 μm) oferecem maior área de superfície para emissão de luz, enquanto partículas maiores (1-5 μm) melhoram a durabilidade mecânica em conjuntos de LED de alta potência.

P: Existe um risco radioativo associado ao Óxido de Európio?

R: Não, os isótopos naturais de európio não são radioativos e o material é classificado como não perigoso para manuseio industrial.

P: Qual é o prazo de validade em condições de armazenamento padrão?

R: Selado em recipientes secos cheios de nitrogênio, o Eu₂O₃ permanece estável por mais de 5 anos a <25°C e <40% de UR; evite a exposição prolongada ao ar úmido para evitar a hidratação da superfície.


Nome do material

Óxido de Európio

Fórmula

Eu2O3

Nº CAS

1308-96-9

EINECS NO.

215-165-6

Peso molecular

351.92

Densidade

7,42g/cm3

Ponto de fusão

2350ºC

Aparência

Pó branco ou branco com um pouco de rosa

Pureza/Especificação (Eu2O3/REO)

99,99%-99,999%

Solubilidade

Insolúvel em água, solúvel em ácidos inorgânicos


Óxido de Európio Eu2O3
Pureza 4N 5N 5N
REO%mín. 99 99 99
Eu203/REO%min. 99.99 99.999 99.999
Impurezas de terras raras %máx. La₂O₃ 0.0003 0.00005 0.00005
CeO2 0.0005 0.00005 0.00005
Pr⁶011 0.001 0.00005 0.00005
Nd₂O₃ 0.001 0.00005 0.00005
Sm₂O₃ 0.001 0.0002 0.0002
Gd₂O₃ 0.001 0.0002 0.0002
Tb₄O7 O total é inferior a 0,005 0.00005 0.00005
DyzO₃ 0.00005 0.00005
Ho₂O₃ 0.00005 0.00005
Er₂O₃ 0.00005 0.00005
Tm₂O₃ 0.00005 0.00005
Yb₂O₃ 0.00005 0.00005
Lu₂O₃ 0.00005 0.00005
Y₂O₃ 0.00005 0.00005
Impurezas de terras não raras %
máx.
Fe₂O₃ 0.0007 0.0005 0.0003
CaO 0.001 0.0008 0.0008
CuO 0.0005 0.0001 0.0001
NiO 0.0005 0.0001 0.0001
Pbo 0.0005 0.0003 0.0001
SiO₂ 0.005 0.005 0.001
ZnO 0.0005 0.0005 0.0001
CI- 0.01 0.01 0.005
L.0.I %Máx. 1 1 1


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