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| Quantidade: | |
| do parâmetro | Valor |
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| Nome do Material | Metal itérbio |
| Fórmula Química | Sim |
| Número CAS | 7440-64-4 |
| Número EINECS | 231-173-2 |
| Peso molecular | 173.04 |
| Densidade | 6,98g/cm³ |
| Ponto de fusão | 824°C |
| Ponto de ebulição | 1427°C |
| Aparência | Metal branco prateado, disponível em lingotes, blocos ou outros tamanhos personalizados |
| Pureza/Especificação | 99%-99,99% (personalizável com base nas necessidades do cliente) |
| Solubilidade | Insolúvel em água fria, dissolve-se em ácidos e amônia líquida |
| Especificação | Pureza | Yb/TREM (% Min.) | TREM (% Min.) | Impurezas de terras raras (em TREM, % Max.) | Impurezas de terras não raras (% Max.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2N | 99 | 99 | 99 | Eu: 1,0%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,001%, Tm: 0,01%, Lu: 0,01%, Y: 0,03% | Fe: 0,15%, Si: 0,01%, Ca: 0,05%, Al: 0,01%, Mg: 0,01%, W: 0,05%, Ta: 0,05%, O: 0,2%, C: 0,03%, Cl: 0,02% |
| 3N | 99.9 | 99.9 | 99 | Eu: 0,001%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,005%, Tm: 0,005%, Lu: 0,005%, Y: 0,003% | Fe: 0,15%, Si: 0,01%, Ca: 0,05%, Al: 0,01%, Mg: 0,01%, W: 0,05%, Ta: 0,01%, O: 0,15%, C: 0,01%, Cl: 0,01% |
| 4N | 99.99 | 99.99 | 99.5 | Eu: 0,001%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,005%, Tm: 0,005%, Lu: 0,005%, Y: 0,003% | Fe: 0,1%, Si: 0,01%, Ca: 0,05%, Al: 0,01%, Mg: 0,01%, W: 0,05%, Ta: 0,01%, O: 0,015%, C: 0,01%, Cl: 0,01% |
| 4N+ | 99.99 | 99.99 | 99.9 | Eu: 0,001%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,005%, Tm: 0,005%, Lu: 0,005%, Y: 0,003% | Fe: 0,01%, Si: 0,005%, Ca: 0,005%, Al: 0,005%, Mg: 0,005%, W: 0,05%, Ta: 0,0005%, O: 0,015%, C: 0,005%, Cl: 0,005% |
O metal de itérbio de alta pureza (Yb) é um metal de terras raras branco prateado, celebrado por suas propriedades ópticas excepcionais e por seu papel em tecnologias de laser de alta potência. Com número CAS 7440-64-4 e peso atômico de 173,05 g/mol, esse metal oferece níveis de pureza de 99,9%-99,995% (4N-5N), apresentando ponto de fusão de 824°C e densidade de 6,97 g/cm³. Sua capacidade única de absorver e emitir com eficiência luz infravermelha próxima (NIR), combinada com excelente condutividade térmica, torna-o indispensável em sistemas optoeletrônicos e de energia avançados.
1. Eficiência Óptica NIR: Os íons Yb⊃3;+ exibem uma ampla banda de absorção em 980 nm e emissão estreita em 1030-1060 nm, permitindo a geração de laser de alta energia com carga térmica mínima.
2. Baixo defeito quântico : A pequena diferença de energia entre as bandas de absorção e emissão (26 nm) reduz a geração de calor, crítica para manter a qualidade do feixe em lasers de ondas contínuas.
3. Forma Metálica Dúctil : Facilmente trefilado em fios (até 50 μm de diâmetro) e enrolado em folhas, facilitando a integração em dispositivos ópticos compactos.
4. Resistência à oxidação : Forma uma camada protetora de Yb₂O₃ no ar seco, garantindo estabilidade a longo prazo em ambientes de alto vácuo, como lasers espaciais.
5. Pureza da Liga : Fundido a vácuo para reduzir oxigênio (O <50 ppm) e nitrogênio (N <20 ppm), otimizando propriedades magnéticas e mecânicas em sistemas de liga.
• Lasers de fibra : dopados em fibras de sílica para criar amplificadores de fibra dopada com Yb⊃3;+ (YDFAs), aumentando a intensidade do sinal em telecomunicações de longa distância e redes de data centers.
• Lasers de estado sólido : usados em cristais Yb:YAG e Yb:YVO₄ para processamento de materiais (por exemplo, corte preciso de compósitos de fibra de carbono) e aplicações médicas (por exemplo, cirurgia assistida por laser).
• Revestimentos ópticos : pulverizados como filmes finos em divisores de feixe e guias de onda para melhorar a refletividade NIR, melhorando a eficiência energética em sistemas de laser.
• Ligas de alta tecnologia : Ligadas com alumínio e magnésio para criar materiais leves e de alta resistência para estruturas aeroespaciais, reduzindo o peso dos componentes em 15% sem comprometer a durabilidade.
• Pesquisa e Desenvolvimento : Serve como material de referência em espectroscopia de raios X e como dopante em sistemas de pontos quânticos para dispositivos fotovoltaicos de próxima geração.
P: Por que o Itérbio Metal é preferido ao Óxido de Itérbio no doping a laser??
R: A dopagem à base de metal garante uma distribuição de íons mais uniforme no crescimento do cristal, minimizando defeitos que causam dispersão de luz.
P: Qual é a temperatura máxima de operação para lasers dopados com Yb?
R: Até 350°C em sistemas refrigerados a ar, graças à alta condutividade térmica do metal (26 W/m·K) e à eficiente dissipação de calor.
P: Pode ser usado em sistemas de geração de terahertz (THz)?
R: Sim, os lasers Yb:YAG são componentes-chave em emissores THz para triagem de segurança e testes não destrutivos de materiais.
P: Como o óxido superficial é gerenciado em aplicações de precisão?
R: Pré-tratado com plasma de argônio para remover Yb₂O₃ da superfície, garantindo uma ligação limpa de metal com metal em montagens de alta confiabilidade.
P: Qual é o prazo de entrega para componentes de itérbio metálico com formato personalizado?
R: Os formatos padrão (lingotes, varetas) estão disponíveis em 1 semana, enquanto as peças usinadas sob medida (por exemplo, alvos de precisão) requerem de 2 a 3 semanas para serem fabricadas.
