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O óxido de itérbio (Yb₂O₃) é um pó amarelo claro conhecido por suas propriedades ópticas excepcionais e por seu papel em tecnologias avançadas de laser. Com número CAS 1314-37-0 e peso molecular de 394,08 g/mol, esse óxido de terras raras oferece alta pureza (99,9%-99,99%) e controle preciso sobre sua estrutura cristalina. Caracterizado por um ponto de fusão de 2.050°C e uma densidade de 9,17 g/cm³, o Yb₂O₃ se destaca por sua forte absorção no espectro do infravermelho próximo (NIR), tornando-o um componente chave em lasers de fibra e amplificadores ópticos.
1. Atividade Óptica NIR : Absorve eficientemente a luz da bomba a 980 nm e emite a 1030-1060 nm, fundamental para gerar feixes de laser de alta potência com distorção térmica mínima.
2. Alta eficiência quântica : O baixo decaimento não radiativo permite uma conversão de energia superior em meios de ganho de laser, reduzindo o consumo de energia em cortes industriais e dispositivos médicos.
3. Condutividade Térmica : Melhor dissipação de calor em comparação com outros óxidos de terras raras, permitindo operação contínua em sistemas laser de alto ciclo de trabalho.
4. Estabilidade Química : Resistente à umidade e à oxidação atmosférica, garantindo confiabilidade a longo prazo em componentes optoeletrônicos.
5. Cristalinidade Personalizada : Disponível nas formas amorfa e cristalina para se adequar a diferentes métodos de síntese, como sol-gel ou revestimentos CVD.
• Lasers de fibra : dopados em fibras de sílica para criar amplificadores de fibra dopada com Yb⊃3;+ (YDFAs), que são essenciais para aumentar a intensidade do sinal em telecomunicações e data centers.
• Lasers de estado sólido : usados em cristais Yb:YAG e Yb:YVO₄ para processamento de materiais (por exemplo, corte de aço inoxidável) e pesquisa científica (por exemplo, espectroscopia).
• Materiais de conversão ascendente : Combinados com óxidos de érbio ou túlio para produzir pigmentos antifalsificação e agentes de imagem biomédica que emitem luz visível sob excitação NIR.
• Vidro Óptico : Melhora o índice de refração e a estabilidade térmica em óculos especiais para lentes e prismas em óptica aeroespacial e de defesa.
• Catálise : Atua como material de suporte para catalisadores em reações de oxidação de hidrocarbonetos, potencializando sua área superficial e propriedades redox.
P: Qual é a concentração típica de íons Yb⊃3;+ em cristais de laser?
R: As concentrações variam de 0,1% a 10% em peso, dependendo da largura de banda de ganho desejada e dos requisitos de gerenciamento térmico.
P: O óxido de itérbio pode ser usado na impressão 3D de cerâmica?
R: Sim, seu tamanho de partícula fino (1-3 μm) o torna adequado para a produção de matérias-primas cerâmicas densas para fabricação aditiva de componentes de laser.
P: Como a umidade afeta o armazenamento de Yb₂O₃?
R: Embora tenha baixa higroscopicidade, a exposição prolongada a alta umidade pode causar leve aglomeração. Armazene em recipientes selados com dessecantes para uma vida útil ideal.
P: Há alguma preocupação de segurança contra radiação com o óxido de itérbio??
R: Não, os íons Yb⊃3;+ não emitem radiação prejudicial; o material é classificado como não radioativo e seguro para manuseio industrial.
P: Qual é o prazo de entrega para graus de pureza personalizados?
R: Pedidos personalizados normalmente levam de 2 a 4 semanas, dependendo do nível de pureza necessário (até 5N) e da quantidade.
Nome do material |
Óxido de itérbio |
Fórmula |
Yb2O3 |
Nº CAS |
1314-37-0 |
EINECS NO. |
215-234-0 |
Peso molecular |
394.078 |
Densidade |
9,17g/cm3 |
Ponto de fusão |
2346°C |
Ponto de aparafusamento |
4070°C |
Aparência |
Pó branco |
Pureza/Especificação (Yb2O3/REO) |
99%-99,999% |
Solubilidade |
Insolúvel em água e ácido frio, solúvel em ácido diluído quente. |
| Óxido de itérbio Yb₂O₃ | ||||||
| Pureza | 2N5 | 3N | 3N5 | 4N | 4N5 | |
| TREO%min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Yb₂O3/TREO%min. | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.995 | |
| Impurezas de terras raras %máx. |
La⊃2;O3 | Total 0.5 |
Total 0.10 |
Total 0.05 |
Total 0.001 |
0.0002 |
| CeO₂ | 0.0002 | |||||
| Pr6011 | 0.0002 | |||||
| Nd⊃2;O3 | 0.0002 | |||||
| Sm²03 | 0.0002 | |||||
| Eu⊃2;O3 | 0.0002 | |||||
| Gd₂O3 | 0.0002 | |||||
| Tb₄07 | 0.0002 | |||||
| Dy⊃2;O3 | 0.0005 | 0.0002 | ||||
| Ho₂03 | 0.0005 | 0.0002 | ||||
| Er⊃2;O3 | 0.0005 | 0.0002 | ||||
| Tm²O3 | 0.002 | 0.0005 | ||||
| Lu⊃2;O3 | 0.005 | 0.002 | ||||
| Y⊃2;O3 | 0.0005 | 0.0005 | ||||
| Impurezas de terras não raras %máx. |
Fe₂O3 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 |
| SiO2 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | |
| Cao | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | |
| IC | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| Água L.Oland% Máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nota:Todo o experimento é sem água | ||||||
| Nota: Outras impurezas de terras raras não estão listadas na tabela, todos os outros elementos de terras raras além de Pm, SC | ||||||
