| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
| параметра | Значение |
|---|---|
| Название материала | Иттербий Металл |
| Химическая формула | Ыб |
| Номер CAS | 7440-64-4 |
| Номер EINECS | 231-173-2 |
| Молекулярный вес | 173.04 |
| Плотность | 6,98 г/см⊃3; |
| Точка плавления | 824°С |
| Точка кипения | 1427°С |
| Появление | Серебристо-белый металл, доступный в слитках, блоках или других нестандартных размерах. |
| Чистота/спецификация | 99%-99,99% (настраивается в зависимости от потребностей клиента) |
| Растворимость | Нерастворим в холодной воде, растворяется в кислотах и жидком аммиаке. |
| Технические характеристики | Чистота | Yb/TREM (% мин.) | TREM (% мин.) | Примеси редкоземельных элементов (в TREM, % макс.) | Примеси нередкоземельных элементов (% макс.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Н | 99 | 99 | 99 | Eu: 1,0%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,001%, Tm: 0,01%, Lu: 0,01%, Y: 0,03% | Fe: 0,15 %, Si: 0,01 %, Ca: 0,05 %, Al: 0,01 %, Mg: 0,01 %, W: 0,05 %, Ta: 0,05 %, O: 0,2 %, C: 0,03 %, Cl: 0,02 %. |
| 3Н | 99.9 | 99.9 | 99 | Eu: 0,001%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,005%, Tm: 0,005%, Lu: 0,005%, Y: 0,003% | Fe: 0,15%, Si: 0,01%, Ca: 0,05%, Al: 0,01%, Mg: 0,01%, W: 0,05%, Ta: 0,01%, O: 0,15%, C: 0,01%, Cl: 0,01% |
| 4Н | 99.99 | 99.99 | 99.5 | Eu: 0,001%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,005%, Tm: 0,005%, Lu: 0,005%, Y: 0,003% | Fe: 0,1%, Si: 0,01%, Ca: 0,05%, Al: 0,01%, Mg: 0,01%, W: 0,05%, Ta: 0,01%, O: 0,015%, C: 0,01%, Cl: 0,01% |
| 4Н+ | 99.99 | 99.99 | 99.9 | Eu: 0,001%, Gd: 0,001%, Tb: 0,001%, Dy: 0,001%, Ho: 0,001%, Er: 0,005%, Tm: 0,005%, Lu: 0,005%, Y: 0,003% | Fe: 0,01%, Si: 0,005%, Ca: 0,005%, Al: 0,005%, Mg: 0,005%, W: 0,05%, Ta: 0,0005%, O: 0,015%, C: 0,005%, Cl: 0,005% |
Металлический иттербий высокой чистоты (Yb) — серебристо-белый редкоземельный металл, известный своими исключительными оптическими свойствами и ролью в мощных лазерных технологиях. Имея номер CAS 7440-64-4 и атомный вес 173,05 г/моль, этот металл имеет степень чистоты 99,9–99,995 % (4N–5N), температуру плавления 824°C и плотность 6,97 г/см⊃3; Его уникальная способность эффективно поглощать и излучать ближний инфракрасный свет (БИК) в сочетании с превосходной теплопроводностью делает его незаменимым в современных оптоэлектронных и энергетических системах.
1. Оптическая эффективность БИК-диапазона: ионы Yb⊃3;+ обладают широкой полосой поглощения при 980 нм и узкой эмиссией при 1030-1060 нм, что позволяет генерировать высокоэнергетический лазер с минимальной тепловой нагрузкой.
2. Низкий квантовый дефект : небольшая разница в энергии между полосами поглощения и излучения (26 нм) снижает выделение тепла, что имеет решающее значение для поддержания качества луча в лазерах непрерывного действия.
3. Пластичная металлическая форма : легко вытягивается в провода (диаметром до 50 мкм) и сворачивается в фольгу, что облегчает интеграцию в компактные оптические устройства.
4. Устойчивость к окислению : образует защитный слой Yb₂O₃ в сухом воздухе, обеспечивая долговременную стабильность в средах с высоким вакуумом, таких как лазеры космического базирования.
5. Чистота легирования : плавится в вакууме для снижения содержания кислорода (O <50 ppm) и азота (N <20 ppm), что оптимизирует магнитные и механические свойства в легированных системах.
• Волоконные лазеры : добавлены в кварцевые волокна для создания волоконных усилителей с легированием Yb⊃3;+ (YDFA), повышающих мощность сигнала в сетях дальней связи и центрах обработки данных.
• Твердотельные лазеры : используются в кристаллах Yb:YAG и Yb:YVO₄ для обработки материалов (например, прецизионная резка композитов из углеродного волокна) и медицинских применений (например, лазерная хирургия).
• Оптические покрытия : напыляются тонкими пленками на светоделители и волноводы для улучшения отражения в ближнем ИК-диапазоне и повышения энергоэффективности лазерных систем.
• Высокотехнологичные сплавы : сплавы с алюминием и магнием позволяют создавать легкие и высокопрочные материалы для аэрокосмических конструкций, что позволяет снизить вес компонентов на 15 % без ущерба для долговечности.
• Исследования и разработки : служит эталонным материалом в рентгеновской спектроскопии и легирующей примесью в системах квантовых точек для фотоэлектрических устройств нового поколения.
Вопрос: Почему металлический иттербий предпочтительнее оксида иттербия при лазерном легировании??
Ответ: Легирование металлами обеспечивает более равномерное распределение ионов при росте кристаллов, сводя к минимуму дефекты, вызывающие рассеяние света.
Вопрос: Какова максимальная рабочая температура лазеров, легированных Yb??
A: До 350°C в системах с воздушным охлаждением благодаря высокой теплопроводности металла (26 Вт/м·К) и эффективному рассеиванию тепла.
Вопрос: Можно ли использовать его в системах генерации терагерцового (ТГц) частот??
Ответ: Да, Yb:YAG-лазеры являются ключевыми компонентами ТГц-излучателей для проверки безопасности и неразрушающего контроля материалов.
Вопрос: Как осуществляется управление поверхностными оксидами в прецизионных приложениях??
A: Предварительная обработка аргоновой плазмой для удаления поверхностного Yb₂O₃, обеспечивающая чистое соединение металл-металл в высоконадежных сборках.
Вопрос: Каковы сроки изготовления компонентов из металла иттербия нестандартной формы??
Ответ: Стандартные формы (слитки, стержни) доступны в течение 1 недели, тогда как изготовление деталей, изготовленных по индивидуальному заказу (например, прецизионных мишеней), занимает 2-3 недели.
