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Óxido de Térbio (Tb₄O₇) é um pó marrom escuro celebrado por seu duplo papel na optoeletrônica e no magnetismo, servindo como fonte primária de íons Tb⊃3;+. Com número CAS 12037-01-3 e peso molecular de 747,64 g/mol, esse óxido de terras raras oferece níveis de pureza de 99,9% a 99,99% (4N), apresentando ponto de fusão de 2330°C e densidade de 7,3 g/cm³. Sua forte fluorescência verde sob excitação UV e alta suscetibilidade magnética o tornam indispensável em iluminação, displays e dispositivos magnéticos de alta frequência.
1. Fosforescência verde brilhante : íons Tb⊃3;+ emitem luz verde intensa a 545 nm quando excitados, crítico para fósforos de conversão de cores em monitores LED e CRT.
2. Anisotropia Magnética : A alta anisotropia magnetocristalina permite o uso em granadas de ferro dopadas com térbio (TbIG) para isoladores e circuladores de micro-ondas.
3. Estabilidade Térmica : Mantém a integridade estrutural até 2.000°C, adequada para aplicações de fósforo de alta temperatura em lâmpadas halógenas.
4. Controle de alta pureza : O controle rigoroso de impurezas leves de terras raras, como cério e lantânio (<0,1%), garante pureza de fluorescência e propriedades magnéticas consistentes.
5. Solubilidade Flexibilidade : Parcialmente solúvel em ácidos inorgânicos para formar soluções Tb⊃3;+, facilitando a síntese de fósforos e fluidos magnéticos em processo úmido.
• Iluminação LED : Serve como um fósforo verde (por exemplo, aluminatos dopados com Tb⊃3;+), combinando com chips azuis e fósforos vermelhos para obter iluminação branca com alto índice de reprodução de cores (CRI>90).
• Tecnologias de exibição : usadas na camada verde fluorescente de TVs CRT e monitores de plasma, proporcionando reprodução de cores vibrantes e desempenho luminescente duradouro.
• Materiais Magnéticos : Dopados em ferritas para produzir núcleos magnéticos de alta frequência, reduzindo perdas por correntes parasitas em filtros e transformadores para dispositivos de comunicação 5G.
• Catálise : Atua como suporte catalisador para tratamento de escapamento automotivo, aumentando a atividade e a resistência a venenos das reações de redução de NOx.
• Pesquisa Médica : As propriedades fluorescentes dos íons Tb⊃3;+ são utilizadas em kits de teste bi para fluoroimunoensaio resolvido no tempo (TRFIA), permitindo a detecção ultrassensível de marcadores de doenças.
P: Existe alguma limitação de exportação para o material Tb4O7 na China?
R: Desde abril de 2025, nosso país colocou o Térbio 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 diferença entre Tb₄O₇ e TbO₂?
R: Tb₄O₇ é o estado de oxidação mais estável com valência mista (Tb⊃3;+/Tb⁴+), enquanto TbO₂ é um dióxido usado principalmente em reações redox especiais, com diferentes cenários de aplicação.
P: O óxido de térbio pode ser usado em iluminação externa?
R: Sim, sua forte resistência ao envelhecimento UV o torna adequado para a preparação de fósforos para iluminação pública e de túneis, mantendo a eficiência luminosa em ambientes úmidos e de alta temperatura.
P: Como o tamanho das partículas é otimizado para a síntese de fósforo?
R: Normalmente fornece partículas esféricas de 1-5 μm com revestimento superficial de silício ou alumínio para melhorar a dispersibilidade e antideliquescência, adequadas para reações em fase sólida de alta temperatura.
P: Existem riscos de radiação associados ao óxido de térbio?
R: Não, a excitação de fluorescência dos íons Tb⊃3;+ é baseada na absorção de UV, e o material em si não é radioativo, em conformidade com os padrões de segurança RoHS da UE e FDA dos EUA.
P: Qual é o prazo de validade do Óxido de Térbio?
R: Em condições de armazenamento seladas (<25°C, umidade <40%), o prazo de validade pode chegar a 5 anos. Após a abertura, recomenda-se utilizá-lo em até 6 meses para evitar absorção de umidade.
Nome do material |
Óxido de térbio |
Fórmula |
Tb2O3 |
Nº CAS |
12036-41-8 |
EINECS NO. |
234-849-5 |
Peso molecular |
365.85 |
Densidade |
7,910g/cm3 |
Ponto de fusão |
2.410°C |
Aparência |
Pó branco |
Pureza/Especificação (Tb2O3/REO) |
99%-99,999% |
Solubilidade |
Estável à temperatura ambiente, insolúvel em água, ligeiramente solúvel em ácido. |
| Óxido de Térbio Tb₄O7 | |||||||
| Pureza | 2N5 | 3N | 3N5 | 4N | 4N5 | 5N | |
| REO%min | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Tb4O7/REO%min. | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | |
| Impurezas de terras raras %máx. |
LazO3 | Total 0.5 (Eu203+ Gd203+ Dy203+ Ho203+ Y203) |
Total 0.1 (Eu203+ Gd203+ Dy203+ Ho203+ Y203) |
Total 0.05 (Eu203+ Gd203+ Dy203+ Ho203+ Y203) |
Total 0,002 | Total 0,001 | 0.00005 |
| CaO₂ | 0.00005 | ||||||
| Pr6011 | 0.00005 | ||||||
| Nd₂O3 | 0.00005 | ||||||
| Sm²O3 | 0.00005 | ||||||
| Er203 | 0.00005 | ||||||
| Tm203 | 0.00005 | ||||||
| Yb₂O3 | 0.00005 | ||||||
| Lu⊃2;O3 | 0.00005 | ||||||
| Eu⊃2;03 | 0.002 | 0.001 | 0.00005 | ||||
| Gd4O7 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | ||||
| Dy⊃2;O3 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | ||||
| Ho⊃2;O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.00005 | ||||
| Y203 | 0.001 | 0.0005 | 0.00005 | ||||
| Impurezas de terras não raras %máx. |
Fe₂O3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 |
| CaO | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
| SiO₂ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| TC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| LO.I e Água% Máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
