| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Тулий (Tm) — серебристо-серый редкоземельный металл, обладающий исключительной мягкостью и пластичностью, ценимый за свои уникальные оптические и магнитные свойства. Этот металл с номером CAS 7440-30-4 и атомным весом 168,93 г/моль обеспечивает уровень чистоты 99,9–99,99 % (в зависимости от марки). Характеризующийся температурой плавления 1545°C и плотностью 9,32 г/см⊃3; металлический тулий известен своей ролью в генерации лазерного света среднего инфракрасного диапазона и улучшении магнитных свойств специальных сплавов.
1. Лазерное излучение среднего ИК-диапазона : при добавлении в кристаллы или стекла ионы Tm³+ излучают на длине волны 1,8–2,0 мкм, что идеально подходит для медицинских лазеров (например, абляции мягких тканей) и обнаружения газов в окружающей среде.
2. Высокая чистота и низкий уровень примесей : строгие процессы очистки сводят к минимуму содержание железа, кислорода и азота, что крайне важно для поддержания оптической прозрачности лазерных сред.
3. Универсальность легирования : образует стабильные сплавы с алюминием, никелем и цирконием, улучшая коррозионную стойкость и магнитную проницаемость компонентов аэрокосмической промышленности.
4. Термоэлектрические свойства : Умеренная электропроводность в сочетании с низкой теплопроводностью делает его кандидатом в качестве материалов для термоэлектрических генераторов.
5. Устойчивость к окислению : Защищен тонким оксидным слоем в сухом воздухе, что обеспечивает долговременную стабильность в невлажных средах.
• Медицинские лазеры : волоконные лазеры, легированные ТМ, производят мягкое тепло для минимально инвазивных операций, таких как простатэктомия и стоматологические процедуры, благодаря поглощению воды на длине волны 1,94 мкм.
• Экологическое зондирование : используется в перестраиваемых диодных лазерах для обнаружения газовых примесей, таких как метан и водяной пар, при мониторинге промышленных выбросов.
• Высокотехнологичные сплавы : добавляются в магниевые сплавы для улучшения зернистой структуры, повышения прочности и сопротивления ползучести компонентов авиационных двигателей.
• Магнитные материалы : в сочетании с кобальтом для создания постоянных магнитов с высокой коэрцитивной силой для компактных электродвигателей в робототехнике и дронах.
• Исследования и разработки : служит эталонным материалом при рентгенофлуоресцентном (РФА) анализе и в качестве легирующей добавки при выращивании монокристаллов в академических исследованиях.
Вопрос: В каких формах бывает металлический тулий??
Ответ: Доступен в виде слитков, стержней, гранул и мишеней для распыления, подходящих для различных производственных процессов.
Вопрос: Как защищается металлический тулий во время транспортировки??
О: Упаковано в герметичные контейнеры, заполненные аргоном, или в вакуумные пакеты для предотвращения окисления во время транспортировки.
Вопрос: Можно ли использовать его в криогенных приложениях??
Ответ: Да, он сохраняет пластичность при низких температурах, что делает его пригодным для криогенных датчиков и компонентов сверхпроводящих магнитов.
Вопрос: В чем основная разница между металлическим тулием и оксидом тулия??
Ответ: Металл используется для легирования и металлических покрытий, а оксид предпочтителен для керамических матриц и оптического легирования.
Вопрос: Существуют ли какие-либо ограничения на экспорт металлического тулия??
Ответ: Соблюдение экспортных требований зависит от региона; Наша команда поможет с получением необходимых разрешений и документации в зависимости от вашего пункта назначения.
| параметра | Значение |
|---|---|
| Название материала | Тулий Металл |
| Химический символ | Тм |
| Номер CAS | 7440-30-4 |
| Молекулярный вес | 168.934 |
| Плотность | 9,321 г/см⊃3; |
| Точка плавления | 1545°С |
| Точка кипения | 1950°С |
| Чистота/спецификация | Настраиваемые уровни чистоты |
| Появление | Серебристо-белый металлический блеск, обычно в форме слитка или куска. |
| Физические свойства | Мягкая текстура, хорошая пластичность, легко режется ножом. Доступны в нестандартных размерах и формах |
Чистота |
2Н |
3Н |
4Н |
4Н |
Тм/ТРЕМ(%мин.) |
99 |
99.9 |
99.99 |
99.99 |
TREM(%мин.) |
99 |
99 |
99.5 |
99.9 |
Редкоземельные примеси (в TREM, %макс.) |
||||
Евросоюз |
промежуточный итог |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
Б-г |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
|
Тб |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
|
Ди |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
|
Хо |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
|
Эр |
0.001 |
0.005 |
0.005 |
|
Ыб |
0.01 |
0.005 |
0.005 |
|
Лу |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
|
Да |
0.03 |
0.003 |
0.003 |
|
Нередкоземельные примеси (% макс.) |
||||
Фе |
0.15 |
0.15 |
0.1 |
0.01 |
Си |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.005 |
Калифорния |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.005 |
Ал |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.005 |
мг |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.005 |
Вт |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
Та |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.0005 |
0 |
0.2 |
0.15 |
0.15 |
0.015 |
С |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.005 |
КИ |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.005 |
