Personnalisation: | Disponible |
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N ° CAS.: | 1308-87-8 |
Formule: | dy2o3 |
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Demande d'Échantillon
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Modèle d'index | Dy2O3.20 | Dy2O3.50 | Dy2O3.80 | Dy2O3.0.1 |
Taille des particules | 10 nm | 30 nm | 60 nm | 0.1-0,2 μm |
Forme | Sphérique | |||
Pureté (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Apperance | Poudre blanche | |||
MISE(m2/g) | 20 à 30 | |||
Densité en vrac (g/cm3) | 0.37 à 0.44 |
Emballage : | 100 G, 500 g, 1 kg Sac de vide ou emballage sur demande. |
Stockage dans un état scellé, sec et froid, sans exposition prolongée à l'air, évitant l'humidité. | |
Caractéristiques : | 1. Le produit est de grande pureté, de petite taille de particule, de distribution uniforme, de grande surface spécifique, d'activité de surface élevée et de faible densité en vrac; |
Insoluble dans l'eau, soluble dans l'acide et l'éthanol, les propriétés magnétiques sont beaucoup plus fortes que l'oxyde de fer. | |
Application : | 1.utilisé dans la fabrication d'additifs pour aimants permanents ND-Fe-B, additifs de grenat, lampes aux halogénures métalliques, matériaux de commande de réacteurs, utilisation d'activateurs au phosphore, métaux au rhénium, matériaux de stockage magnéto-optique, réfrigérants magnétiques, composés de fer, composés de sel d'osmium, matériaux magnétiques, réactifs chimiques et autres industries. |
2. Utilisé dans l'industrie de l'énergie atomique pour déterminer le spectre des neutrons ou comme absorbeur de neutrons. | |
3. Utilisé comme matières premières pour la fabrication du rhénium métallique, du verre et des additifs pour les aimants permanents NdFeB; | |
4. Également utilisé dans les lampes aux halogénures métalliques, les matériaux à mémoire magnéto-optique, le grenat d'yttrium ou d'aluminium, l'industrie de l'énergie atomique. | |
5. Oxyde d'erbium du nanomètre utilisé comme activateur de phosphore | |
6. Préparation de grands alliages magnétostrictifs d'oxyde de nano-ytterbium et d'alliage d'oxyde de fer de nano-ytterbium | |
7. Peut être utilisé comme matériel de stockage magnéto-optique | |
8. Pour la préparation de lampes à l'oxyde de nano-holmium |
Modèle d'index | Dy2O3.3N | Dy2O3.4N | Dy2O3.5N | Dy2O3.6N |
Dy2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
TREO(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.5 |
Apparence | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche |
RE impuretés/TREO | %(Max) | %(Max) | Ppm (max.) | Ppm (max.) |
La2O3 | \ | \ | \ | \ |
CeO2 | \ | \ | \ | \ |
Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
Gd2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Tb4O7 | 0.03 | 0.001 | 5 | 0.2 |
Dy2O3 | Principal | Principal | Principal | Principal |
Ho2O3 | 0.05 | 0.01 | 5 | 0.2 |
Er2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.3 |
Tm2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Yb2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.1 |
Lu2O3 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.2 |
Y2O3 | 0.005 | 0.001 | 5 | 0.2 |
Impuretés non réimpuretés | %(Max) | %(Max) | Ppm (max.) | Ppm (max.) |
Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 5 | 1 |
SiO2 | 0.015 | 0.005 | 50 | 10 |
CAO | 0.01 | 0.005 | 30 | 10 |
COO | \ | \ | \ | \ |
NIO | \ | 0.0003 | 1 | 1 |
De | 0.01 | 0.0005 | 5 | 5 |
MnO2 | \ | \ | \ | \ |
Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
CDO | \ | \ | \ | \ |
PBO | \ | 0.0003 | 1 | 1 |
Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
Na2O | \ | \ | \ | \ |
K2O | \ | \ | \ | \ |
MgO | \ | \ | \ | \ |
TiO2 | \ | \ | \ | \ |
ZnO | \ | 0.0003 | 1 | 1 |
O2 | \ | \ | \ | \ |
D.I. L. (%,MAX) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Taille (D50,UM) | \ | \ | \ | \ |
Mémo | Peut être personnalisé selon la demande. |
Emballage : | Tambour de fer de 50 kg ou sac à main de 1000 kg ou emballage sur demande. |
Storare : | Stockage dans un état scellé, sec et froid, sans exposition prolongée à l'air, évitant l'humidité. |
Caractéristiques : | Poudre rose, légèrement soluble dans l'acide inorganique, insoluble dans l'eau. |