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

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Óxido de Samário

O Óxido de Samário (Sm2O3) é um composto inorgânico que é um pó amarelo claro, insolúvel em água, solúvel em ácidos inorgânicos.
Disponibilidade:
Quantidade:


Visão geral


Óxido de Samário (Sm₂O₃) é um pó amarelo claro famoso por suas excepcionais propriedades magnéticas e papel em dispositivos optoeletrônicos. Com um número CAS de 12060-58-1 e um peso molecular de 348,72 g/mol, este óxido de terras raras oferece níveis de pureza de 99,9%-99,99% (4N), apresentando um ponto de fusão de 2262°C e uma densidade de 7,40 g/cm³. Seu forte comportamento ferromagnético em baixas temperaturas e absorção eficiente de luz no espectro visível o tornam um material fundamental em ímãs permanentes, cristais de laser e filtros ópticos.


Características


1. Alto momento magnético : íons Sm³+ exibem um grande momento magnético (0,8 μB), crítico para a produção de ímãs permanentes de samário-cobalto (SmCo) com coercividade de até 30 kOe, ideal para ambientes de alta temperatura.

2. Absorção Óptica : Fortes bandas de absorção na faixa de 400-700 nm permitem o uso como filtro espectral em instrumentos analíticos, bloqueando comprimentos de onda específicos para melhorar a precisão da medição.

3. Estabilidade Térmica : Mantém a integridade estrutural em atmosferas oxidantes de até 1800°C, adequado para revestimentos de barreira térmica em componentes de turbinas a gás.

4. Tamanho de partícula controlável : Disponível em distribuições em nanoescala (50-100 nm) e em escala micrométrica (1-5 μm) para otimizar a densidade de empacotamento em pós magnéticos e compósitos cerâmicos.

5. Baixas impurezas de terras raras : O controle rigoroso de lantanídeos adjacentes (Eu, Gd, Nd <0,05%) garante desempenho magnético e óptico consistente em todos os lotes.


Aplicativos


Ímãs Permanentes : Um componente chave nos ímãs SmCo5 e Sm2Co17, usados ​​em atuadores aeroespaciais, geradores de turbinas eólicas e sistemas de navegação de nível militar, onde a resistência a altas temperaturas (até 500°C) e a estabilidade à corrosão são essenciais.

Tecnologia Laser : Dopada em cristais de granada de ítrio-alumínio (YAG) para criar lasers Sm:YAG, emitindo a 1,06 μm para telêmetros e processamento de materiais, aproveitando seu baixo defeito quântico para conversão eficiente de energia.

Vidro Óptico : Melhora o índice de refração e o número Abbe em lentes de precisão para microscópios e telescópios, reduzindo a aberração cromática e melhorando a clareza da imagem.

Catálise : Suporte para catalisadores de escapamento automotivo, promovendo a redução de NOx ao aumentar a atividade redox de nanopartículas de metais preciosos (Pt, Pd) por meio de fortes interações metal-óxido.

Materiais Termoelétricos : Misturados com telúrio e selênio para formar ligas termoelétricas dopadas com Sm, convertendo calor residual em eletricidade com valor de mérito (ZT) melhorado em sistemas de recuperação de resíduos industriais.


Perguntas frequentes

P: Existe alguma limitação de exportação para o material Sm2o3 na China?

R: Desde abril de 2025, nosso país colocou o Samário como item de dupla utilização, que está sob estrita limitação de exportação na China.

Mas a licença de exportação pode ser permitida se o usuário final e o usuário final não estiverem relacionados com uso militar.

P: Qual é a principal vantagem dos ímãs SmCo sobre os ímãs NdFeB??

R: Os ímãs SmCo oferecem estabilidade de temperatura superior (retendo 90% do fluxo a 300°C) e resistência à corrosão, tornando-os ideais para ambientes agressivos onde os ímãs NdFeB podem se degradar.

P: O óxido de samário pode ser usado em materiais de conversão ascendente??

R: Sim, quando combinado com íons Yb⊃3;+ e Er⊃3;+, permite conversão ascendente de infravermelho próximo para visível para tintas antifalsificação e sondas de imagens biomédicas.

P: Como o tamanho das partículas é controlado durante a síntese?

R: Usamos técnicas de sol-gel e secagem por spray para projetar a morfologia das partículas, com produtos em nanoescala adequados para deposição de filmes finos e em escala micrométrica para metalurgia do pó magnético.

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

R: Selado em recipientes secos cheios de nitrogênio, o Sm₂O₃ permanece estável por mais de 5 anos a <25°C e <40% de umidade relativa; evite a exposição prolongada ao ar úmido para evitar a hidroxilação superficial.

P: Há alguma preocupação radioativa com o óxido de samário?

R: Não, o samário natural contém isótopos não radioativos (⁵⁸Sm, ⁶⁰Sm) e o material é classificado como não perigoso para manuseio industrial.


Nome do material

Óxido de Samário

Fórmula

Sm2O3

Nº CAS

12060-58-1

EINECS NO.

235-043-6

Peso molecular

348.80

Densidade

8,34g/cm3

Ponto de fusão

2325°C

Aparência

Pó amarelo pálido

Pureza/Especificação (Sm2O3/REO)

99%-99,999%

Solubilidade

Insolúvel em água, solúvel em ácidos inorgânicos


Óxido de Samário Sm2O3
Pureza 2N 2N5 3N 3N5 4N
TREO%min. 99 99 99 99 99
Sm²O3/TREO%min. 99 99.5 99.9 99.95 99.99
Impurezas de terras raras
%máx.
Pr6O11 subtotal
1
subtotal
   0.5
subtotal
   0.1
Eu203 máx.
0,0050,
outro
subtota REO
máx.: 0,050
0.001
Nd₂O3 0.0035
Eu₂O3 0.001
Gd₂O3 0.001
Y₂O3 0.001
outro REO subtotal
0.0025
Impurezas de terras não raras
%máx.
Fe₂O3 0.003 0.01 0.001 0.0005 0.0003
SiO₂ 0.03 0.01 0.005 0.005 0.003
Cao 0.05 0.03 0.01 0.008 0.005
Al₂O3 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01
IC 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01
LOI% máx. 1 1 1 1 1
Nota: Todos os itens da tabela são inspecionados após a remoção da água antes da ignição


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