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| Quantidade: | |
O óxido de lantânio (La2O3) é um composto inorgânico que aparece como um pó branco. Apresenta solubilidade em ácido e etanol, com baixa solubilidade em água. O composto absorve prontamente umidade e dióxido de carbono da atmosfera, exigindo condições adequadas de armazenamento. Com peso molecular de 325,82 g/mol, o óxido de lantânio tem ponto de fusão de 2.315°C e ponto de ebulição de 4.200°C, o que o torna adequado para processos industriais de alta temperatura.
O óxido de lantânio está disponível em graus de pureza que variam de 99% a 99,9995% (2N a 5N5), com teor de óxido de terras raras (REO) normalmente acima de 97%. Esta faixa de níveis de pureza permite a seleção com base em requisitos industriais específicos. O composto é identificado pelo número CAS 1312-81-8 e número EINECS 215-200-5, em conformidade com os padrões internacionais de classificação química.
Nome do material |
Óxido de lantânio |
Fórmula |
La2O3 |
Nº CAS |
1312-81-8 |
EINECS NO. |
215-200-5 |
Peso molecular |
325.82 |
Densidade |
6,51g/cm3 |
Ponto de fusão |
2315°C |
Ponto de aparafusamento |
4200°C |
Aparência |
Pó branco |
Pureza/Especificação (La2O3/REO) |
99%-99,999% |
Solubilidade |
baixa solubilidade em água, facilmente solúvel em ácido, fácil de absorver umidade e dióxido de carbono no ar. |
Óxido de lantânio La203 |
||||||||
Pureza |
5N5 |
5N |
4N5 |
4N |
3N |
2N5 |
2N |
|
REO % Mín. |
99 |
99 |
99 |
99 |
98 |
97 |
99 |
|
La2O01REO Min. |
99.9995 |
99.999 |
99.995 |
99.99 |
99.9 |
99.5 |
99 |
|
Impurezas de terras raras |
Ce02 |
0.00005 |
0.0001 |
0.0005 |
0.0015 |
total |
total |
total |
Pr6O11 |
0.00005 |
0.0001 |
0.0005 |
0.0015 |
||||
Nd203 |
0.00005 |
0.0001 |
0.0005 |
0.001 |
||||
Sm203 |
0.00005 |
0.0001 |
0.0005 |
0.001 |
||||
Y203 |
0.00003 |
0.0001 |
0.001 |
0.001 |
||||
UE203 |
0.00003 |
0.00005 |
total |
total |
- |
- |
- |
|
Gd203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Tb407 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Dy203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Ho203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Er203 |
0.00003 |
0.0001 |
||||||
Tm203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Yb203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Lu203 |
0.00003 |
0.00005 |
||||||
Impurezas de terras não raras |
Fe203 |
0.0001 |
0.0002 |
0.0003 |
0.0005 |
0,001 |
0.005 |
0.01 |
Si02 |
0.001 |
0.003 |
0.005 |
0.005 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
|
Ca0 |
0.0005 |
0.001 |
0.005 |
0.005 |
0.01 |
0.05 |
0.2 |
|
CuO |
0.0001 |
0.0002 |
0.0002 |
0.0005 |
- |
- |
- |
|
NiO |
0.0001 |
0.0002 |
0.0002 |
0.0005 |
- |
- |
- |
|
Pbo |
0.0002 |
0.0005 |
0.0015 |
0.003 |
- |
- |
0.005 |
|
FC |
0.005 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.2 |
|
Na20 |
0.0005 |
0.0005 |
0.001 |
0.001 |
- |
- |
0.1 |
|
S |
- |
- |
- |
- |
0.03 |
0.05 |
- |
|
L.01% Máx. |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
O óxido de lantânio é utilizado em vários setores industriais devido às suas propriedades químicas e físicas únicas.
Como aditivo na produção de vidro, o óxido de lantânio modifica as propriedades ópticas do vidro. Aumenta a capacidade do vidro de absorver radiação ultravioleta e infravermelha, o que é benéfico para a fabricação de lentes ópticas, prismas e outros componentes ópticos de precisão. Graus de pureza mais altos (4N e superiores) são normalmente usados nesta aplicação para garantir clareza óptica e desempenho consistente.
Na fabricação de cerâmica, o óxido de lantânio é incorporado em formulações para ajustar a condutividade térmica e elétrica. Isso o torna adequado para a produção de componentes cerâmicos usados em ambientes de alta temperatura e aplicações elétricas. O composto também contribui para a resistência mecânica dos materiais cerâmicos.
O óxido de lantânio funciona como um material dielétrico de alto k na indústria eletrônica. Sua alta constante dielétrica permite a produção de capacitores com maior capacitância em volumes menores. Esta propriedade é utilizada na fabricação de semicondutores e outros dispositivos eletrônicos miniaturizados.
O óxido de lantânio atua como catalisador em diversas reações químicas, facilitando processos de transformação específicos. Também é utilizado como dopante em fósforos para iluminação e dispositivos de exibição, modificando as propriedades luminescentes desses materiais.
O grau de pureza apropriado depende da sua aplicação específica. A fabricação de vidro óptico e componentes eletrônicos geralmente exige graus de pureza 4N ou superiores. Aplicações industriais em cerâmica e em geral podem usar graus 3N ou inferiores, dependendo dos requisitos de desempenho.
O óxido de lantânio deve ser armazenado em local fresco, seco e bem ventilado, em recipientes bem fechados. Isto evita a absorção de umidade e dióxido de carbono do ar, o que pode alterar as propriedades do composto ao longo do tempo.
O tamanho das partículas pode ser personalizado com base nos requisitos industriais. Os produtos padrão estão disponíveis em vários tamanhos de malha para acomodar diferentes processos de fabricação e métodos de aplicação.
O óxido de lantânio é compatível com a maioria das matérias-primas de vidro e cerâmica sob condições de processamento padrão. Testes de compatibilidade são recomendados ao introduzi-lo em novas formulações para garantir os resultados desejados.
Esta ampla gama de propriedades e aplicações torna o óxido de lantânio um material valioso para vários processos industriais. Para requisitos específicos relativos a graus de pureza, tamanhos de partículas ou opções de embalagem, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação.