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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.
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.
• 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.
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 | ||||||
