| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Имея номер CAS 35785-84-7 и молекулярную массу 704,14 г/моль (гидратированная форма), это соединение обеспечивает уровень чистоты 99,9–99,99% (4N), низкую растворимость в воде (0,12 г/100 мл при 20°C) и превосходную термическую разлагаемость. Его способность выделять чистые CO₂ и H₂O во время прокаливания делает его идеальным для производства сверхчистого Pr6O11 и металлического празеодима с минимальным содержанием примесей.
1. Прекурсор высокой чистоты : при термическом разложении образуется Pr6O11 с содержанием нередкоземельных примесей <50 ppm, что критически важно для электронных и магнитных применений, требующих безупречных свойств материала.
2. Контролируемое разложение : выделяет кристаллизационную воду при 100-150°C и разлагается до оксалата при 200-300°C с полным превращением в оксид при 600°C, что позволяет точно контролировать промежуточные фазы.
3. Формирование мелких частиц : при прокаливании производит наноразмерные оксидные частицы (20-50 нм), подходящие для керамики высокой плотности и носителей катализаторов без дополнительного измельчения.
4. Низкое содержание тяжелых металлов : строгая очистка снижает уровни Fe, Ni и Cu до <5 ppm, предотвращая каталитическое отравление при химическом синтезе.
5. Стабильная гидратная структура : декагидратная форма остается негигроскопичной в условиях окружающей среды, обеспечивая текучесть и простоту использования в автоматизированных производственных процессах.
• Синтез оксида : основной предшественник Pr6O11, используемый в качестве красителя в стекле (придающий зеленые оттенки) и в качестве катализатора при нефтепереработке для повышения качества тяжелых углеводородов.
• Производство металлов : восстанавливается кальцием или магнием для получения металлического празеодима высокой чистоты (99,95%), необходимого для легирования железом и кобальтом для создания высокопрочных магнитов для двигателей электромобилей.
• Катализ : Поддерживает катализаторы превращения метанола в олефины (МТО), повышая селективность систем на основе цеолита за счет стабилизации активных центров посредством взаимодействия ионов Pr⊃3;+.
• Керамические композиты : добавлены в циркониевую керамику для улучшения вязкости разрушения и термостойкости, используются в режущих инструментах для обработки закаленных сталей.
• Исследовательские реагенты : служат эталонным материалом для термогравиметрического анализа (ТГА) и в качестве легирующей добавки в оксидах перовскита для электролитов твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ).
Вопрос: Какова идеальная температура прокаливания для получения Pr6O11??
А: Нагревание до 650-700°С на воздухе в течение 2 часов обеспечивает полную конверсию оксалата в оксид с выходом ~85% в пересчете на гидратированный прекурсор.
Вопрос: Можно ли использовать оксалат празеодима в водном синтезе без разложения??
Ответ: Хотя он слабо растворим в кислых растворах (например, HNO3), он остается стабильным в нейтральной воде, что делает его пригодным для процессов совместного осаждения с другими оксалатами редкоземельных элементов.
Вопрос: Как размер частиц влияет на конечные свойства оксида??
Ответ: Частицы меньшего размера (наномасштаба) приводят к увеличению площади поверхности, что полезно для каталитических применений, тогда как более крупные частицы (микронного размера) предпочтительнее для уплотнения керамики, чтобы сократить время спекания.
Вопрос: Подходит ли этот продукт для ядерных применений??
Ответ: Празеодим не имеет значительного поперечного сечения ядерного поглощения, что делает его безопасным для использования в системах управления реакторами и в материалах радиационной защиты.
Вопрос: Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при обращении с?
О: Наденьте пылезащитную маску и перчатки, чтобы избежать вдыхания/контакта; хотя он и нетоксичен, длительное воздействие мелкодисперсных порошков может вызвать раздражение дыхательных путей.
