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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.
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.
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.
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 | |
