| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Оксид европия (Eu₂O₃) представляет собой красно-розовый порошок, известный своей ролью основного источника ионов Eu⊃3;+ в оптоэлектронных устройствах и ядерных материалах. Этот оксид редкоземельного металла с номером CAS 1308-96-9 и молекулярной массой 351,92 г/моль обеспечивает уровень чистоты 99,9–99,99% (4N), температуру плавления 2050°C и плотность 7,42 г/см⊃3; Его сильная красная флуоресценция при УФ-возбуждении и высокое сечение поглощения нейтронов делают его незаменимым в дисплеях, датчиках и ядерных реакторах.
Интенсивное красное излучение: ионы Eu⊃3;⁺ в этом материале демонстрируют резкие, четко выраженные пики излучения при 590 нм (магнитный диполь) и 613 нм (электрический диполь). Это свойство обеспечивает очень насыщенные красные цвета, что делает его необходимым для высокопроизводительных технологий отображения, светодиодного освещения и современных рекламных приложений, требующих яркой и точной цветопередачи.
Ядерное сечение: Благодаря исключительно высокому сечению поглощения тепловых нейтронов, составляющему 4500 барн, этот материал очень эффективен в применениях в стержнях ядерного регулирования. Он помогает регулировать реакции деления в реакторах с водой под давлением (PWR), повышая безопасность, стабильность и эксплуатационную эффективность реактора, сохраняя при этом долговременную структурную и химическую целостность в условиях экстремальной радиации.
Термическая стабильность: этот состав сохраняет превосходную люминесцентную эффективность при температурах до 1500°C, что делает его идеальным для применения в высокотемпературных люминофорах. Он надежно работает в галогенных лампах, проекционных системах и других технологиях освещения с интенсивным тепловыделением, обеспечивая постоянную яркость, длительный срок службы и стабильность цвета даже при длительном термическом воздействии.
Контролируемая кристалличность: этот материал доступен как в форме кубического флюорита, так и в моноклинной кристаллической форме. Он обеспечивает индивидуальную совместимость с оксидами иттрия и гадолиния в композитных системах. Контролируемая кристалличность обеспечивает оптимальные оптические характеристики, механическую стабильность и равномерную люминесценцию, что позволяет использовать его в современных люминофорах, лазерных материалах и оптоэлектронных устройствах.
Сверхнизкий уровень примесей: строгая очистка снижает уровень примесей церия и тербия до уровня ниже 0,01%, обеспечивая исключительно чистое красное излучение. Это сверхнизкое загрязнение сводит к минимуму спектральное перекрытие и искажение цвета, обеспечивая высокоэффективные люминесцентные материалы для прецизионных дисплеев, светодиодов и специализированных осветительных приборов, требующих постоянного высококачественного красного света.
Светодиодные и ЖК-дисплеи : основной компонент из красного люминофора для белого светодиодного освещения (например, YAG:Eu⊃3;+) и дисплеев на квантовых точках, обеспечивающий широкую цветовую гамму (соответствие Рекомендации 2020).
Ядерная безопасность : используется в горючих ядах (например, таблетках UO2, легированных Eu2O3) для поглощения избыточных нейтронов в активных зонах реакторов, контролируя распределение энергии во время работы.
Оптические фильтры : наносятся в виде тонких пленок на солнечные концентраторы для отражения ультрафиолетового света и пропускания видимого и ближнего ИК-излучения, что повышает эффективность панели.
Химические датчики : нанокомпозиты, легированные Eu⊃3;+, обнаруживают летучие органические соединения (ЛОС) посредством изменения интенсивности флуоресценции, что позволяет осуществлять мониторинг качества воздуха в режиме реального времени.
Исследования и разработки : Служит модельным материалом для изучения ff-переходов в спектроскопии и легирующей примесью в стеклянных волокнах для параметрических генераторов оптического излучения.
Вопрос: В чем разница между Eu⊃2;+ и Eu⊃3;+ в люминесцентных приложениях??
A: Eu⊃3;+ излучает красный свет при УФ-возбуждении, а Eu⊃2;+ излучает синий свет в восстанавливающих средах; наш оксид в первую очередь обеспечивает Eu⊃3;+ для применения в качестве красного люминофора.
Вопрос: Можно ли использовать оксид европия в антикоррозионных покрытиях??
О: Да, в сочетании с оксидом цинка он образует защитный слой на стальных поверхностях, подавляя электрохимические реакции в морской среде.
Вопрос: Как размер частиц влияет на яркость люминофора??
Ответ: Субмикронные частицы (0,3–0,5 мкм) обеспечивают большую площадь поверхности для излучения света, а более крупные частицы (1–5 мкм) повышают механическую долговечность корпусов мощных светодиодов.
Вопрос: Существует ли радиоактивный риск, связанный с оксидом европия??
Ответ: Нет, природные изотопы европия нерадиоактивны, и материал классифицируется как неопасный для промышленного обращения.
Вопрос: Каков срок годности при стандартных условиях хранения??
A: Запечатанный в сухие контейнеры, заполненные азотом, Eu₂O₃ остается стабильным в течение 5+ лет при температуре <25°C и относительной влажности <40 %; избегайте длительного воздействия влажного воздуха, чтобы предотвратить гидратацию поверхности.
Название материала |
Оксид европия |
Формула |
Eu2O3 |
Номер КАС. |
1308-96-9 |
Номер ЭИНЭКС. |
215-165-6 |
Молекулярный вес |
351.92 |
Плотность |
7,42 г/см3 |
Температура плавления |
2350°С |
Появление |
Белый порошок или белый с небольшим количеством розового. |
Чистота/спецификация (Eu2O3/REO) |
99,99%-99,999% |
Растворимость |
Нерастворим в воде, растворим в неорганических кислотах. |
| Оксид европия Eu2O3 | ||||
| Чистота | 4Н | 5Н | 5Н | |
| РЭО%мин. | 99 | 99 | 99 | |
| Eu203/REO%мин. | 99.99 | 99.999 | 99.999 | |
| Редкоземельные примеси %макс. | Ла₂О₃ | 0.0003 | 0.00005 | 0.00005 |
| СеО2 | 0.0005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Пр⁶011 | 0.001 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Nd₂O₃ | 0.001 | 0.00005 | 0.00005 | |
| См₂O₃ | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Gd₂O₃ | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Тb₄O7 | Итого меньше 0,005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| ДизО₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Хо₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Эр₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Тм₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Yb₂O₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Лу₂О₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Й₂О₃ | 0.00005 | 0.00005 | ||
| Нередкоземельные примеси % макс. |
Fe₂O₃ | 0.0007 | 0.0005 | 0.0003 |
| СаО | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | |
| CuO | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | |
| НиО | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | |
| PbO | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | |
| SiO₂ | 0.005 | 0.005 | 0.001 | |
| ZnO | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | |
| CI- | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
| L.0.I %Макс. | 1 | 1 | 1 | |
