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Apresentando níveis de pureza de 99,9% a 99,999% (dependendo do grau), este composto é um material fundamental nas indústrias modernas de alta tecnologia. Sua combinação única de transparência óptica, isolamento elétrico e resistência térmica o torna indispensável para aplicações que exigem precisão e durabilidade. Com número CAS 1314-36-9 e peso molecular de 225,81 g/mol, o óxido de ítrio se destaca como um óxido de terras raras versátil com propriedades físicas consistentes, incluindo densidade de 5,01 g/cm³ e excelente resistência à corrosão ácida.
1. Pureza Ultra-Alta : Processos meticulosos de purificação garantem níveis mínimos de impurezas, essenciais para aplicações onde vestígios de contaminantes podem degradar o desempenho (por exemplo, dispositivos ópticos).
2. Transparência óptica : A alta transmissão nos espectros ultravioleta, visível e infravermelho o torna ideal para materiais de revestimento em lentes e componentes de laser.
3. Estabilidade Térmica : Mantém a integridade estrutural em temperaturas elevadas, permitindo o uso em ambientes de alta temperatura, como revestimentos de barreira térmica para motores aeroespaciais.
4. Inércia Química : Resistente à maioria dos ácidos e álcalis, aumentando sua adequação para ambientes químicos agressivos em conversores catalíticos e revestimentos resistentes à corrosão.
5. Distribuição de tamanho de partículas finas : A morfologia controlável das partículas (normalmente 0,5-5 μm) garante dispersão uniforme em cerâmicas e materiais compósitos, melhorando propriedades mecânicas como resistência à fratura.
• Cerâmica Avançada : Como aditivo de sinterização em cerâmica de zircônia, o Y₂O₃ estabiliza a estrutura cristalina cúbica, aumentando a resistência e a resistência ao choque térmico para ferramentas de corte industriais e implantes médicos.
• Revestimentos Ópticos : Depositados como filmes finos em lentes ópticas e espelhos para reduzir o brilho e melhorar a transmissão de luz em câmeras, telescópios e painéis de exibição.
• Fósforos LED : Combina-se com outros óxidos de terras raras para criar fósforos emissores de vermelho na iluminação LED, contribuindo para uma iluminação com eficiência energética e estabilidade de cor.
• Sistemas de Laser : Usados em lasers de granada de ítrio-alumínio (YAG), onde melhoram a condutividade térmica e a qualidade óptica, permitindo aplicações de laser de alta potência na fabricação e na medicina.
• Eletrônica : Serve como isolante em células a combustível de óxido sólido (SOFCs) e camadas dielétricas em capacitores, potencializando sua alta resistividade e estabilidade química.
P: Existe alguma limitação de exportação para o material Y2o3 na China?
R: Desde abril de 2025, nosso país colocou o ítrio 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: Quais graus de pureza estão disponíveis para o óxido de ítrio?
R: Oferecemos classes de 99,9% (3N) a 99,999% (5N), adaptadas aos requisitos específicos da aplicação.
P: O tamanho das partículas pode ser personalizado para aplicações de revestimento?
R: Sim, fornecemos diferentes distribuições de tamanho de partícula (nanômetros a micrômetros) para otimizar a uniformidade e adesão do filme.
P: Como o óxido de ítrio deve ser armazenado para manter a pureza?
R: Armazene em recipientes herméticos em um ambiente seco e fresco, longe da umidade e da luz solar direta para evitar a absorção higroscópica.
P: Este produto está em conformidade com os regulamentos RoHS e REACH??
R: Sim, todos os nossos produtos de óxido de ítrio atendem aos padrões ambientais internacionais para substâncias restritas.
P: Posso solicitar uma amostra para teste?
R: Absolutamente! Entre em contato com nossa equipe de vendas para organizar um envio de amostra e discutir seus parâmetros de teste específicos.
Nome do material |
Óxido de ítrio |
Fórmula |
Y2O3 |
Nº CAS |
1314-36-9 |
EINECS NO. |
215-233-5 |
Peso molecular |
325.82 |
Densidade |
5,01g/cm3 |
Ponto de fusão |
2.410°C |
Ponto de aparafusamento |
4300°C |
Aparência |
Pó branco |
Pureza/Especificação (Y2O3/REO) |
99%-99,999% |
Solubilidade |
insolúvel em água e álcalis, solúvel em ácido. |
| Óxido de ítrio Y₂O₃ | ||||||
| Pureza | 5N5 | 5N | 4N5 | 4N | 3N | |
| REO%mín. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Y2O3/REO%min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | |
| Impurezas de terras raras %máx. |
La₂O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | total 0.1 |
| CeO₂ | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Pr6011 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.001 | ||
| Nd⊃2;O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Sm²03 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Eu₂O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Gd₂O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Tb₄07 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0005 | ||
| Dy₂O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0005 | 0.001 | ||
| Ho₂03 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | ||
| Er⊃2;O3 | 0.00005 | 0.00015 | 0.0005 | 0.001 | ||
| Tm²O3 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Yb₂O3 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Lu⊃2;O₃ | 0.00002 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | ||
| Impurezas de terras não raras %máx. |
Fe⊃2;O3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 |
| CaO | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| NiO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| Pbo | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| SiO₂ | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | |
| Cl | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| L.OJ%máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
