Nombre del producto | Óxido de Ytterbium |
Casta | 1314-37-0 |
MF | Yb₂o₃ |
Pureza | 99.9%-99.999% |
Peso molecular | 394.08 |
Densidad | 9.2 g/cm3 |
Punto de fusión | 2,355 ° C |
Punto de ebullición | 4070 ℃ |
Apariencia | Polvo blanco |
Solubilidad | Insoluble en agua, moderadamente soluble en ácidos minerales fuertes |
Estabilidad | Ligeramente higroscópico |
Código HS | 2846901970 |
Plurilingüe | Ytterbiumoxid, Oxyde de Ytterbium, Oxido del Yterbio |
Otro nombre | Óxido de ITTERBIUM (III); Itterbiumoxidereo; anión oxígeno (-2); Catorio de Ytterbium (+3) |
Marca | Época |
El óxido de Ytterbium, también llamado Ytterbia, se aplica a numerosos amplificadores de fibra y tecnologías de fibra óptica, el óxido de Ytterbium de alta pureza se aplica ampliamente como agente de dopaje para cristales de granate en láseres un colorante importante en vasos y esmaltes de enamel porcelana. Como el óxido de Ytterbium tiene una emisividad significativamente mayor en el rango infrarrojo que el óxido de magnesio, se obtiene una mayor intensidad radiante con cargas útiles basadas en Ytterbium en comparación con las comúnmente basadas en magnesio/teflón/vitón (MTV).
Código de producto | EP5N-YB2O3 | EP4N-YB2O3 | EP3N-YB2O3 |
Calificación | 99.999% | 99.99% | 99.9% |
Composición química | |||
YB2O3 /TREO (% min.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 |
TREO (% min.) | 99 | 99 | 99 |
Pérdida de encendido (% máx.) | 0.5 | 1 | 1 |
Impurezas de tierras raras | PPM Máx. | PPM Máx. | % máx. |
TB4O7/TREO DY2O3/TREO HO2O3/TREO ER2O3/TREO TM2O3/TREO Lu2o3/Treo Y2O3/TREO | 1 1 1 5 5 1 3 | 5 5 10 25 30 50 10 | 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.05 0.005 |
Impuridades de tierra no raras | PPM Máx. | PPM Máx. | % máx. |
Fe2o3 SiO2 Cao Cl- NiO Zno PBO | 3 15 15 100 2 3 2 | 5 50 100 300 5 10 5 | 0.002 0.01 0.02 0.05 0.001 0.001 0.001 |
Óxido de Ytterbium (YB2O3)tiene varias aplicaciones, con uno de sus principales usos en el campo de la óptica y los láseres. La aplicación principal deóxido de Ytterbiumes como un dopante en la creación de materiales láser dopados con Ytterbium. Estas son las principales aplicaciones del óxido de itterbium:
1. láser de estado de sólido:
Los cristales y anteojos dopados con Ytterbium, como el granate de aluminio de Yttrium dopado con Ytterbium (YB: YAG), los materiales de fibra dopados con Ytterbium y los materiales de fibra dopados con Ytterbium, el tungstate de gadolinio dopado con el tungstate (YB: KGW), se utilizan para crear láser con mayor eficiencia de alta potencia, operando en la región de infrarroición cercana. Estos láseres se emplean en diversas aplicaciones, que incluyen: procesamiento de materiales (corte, soldadura, marcado).
Procedimientos médicos (cirugía láser y terapia).
Sistemas LIDAR (detección de luz y rango) para la teledetección.
Espectroscopía e investigación científica.
2. Amplificadores ópticos de fibra:
Los amplificadores de fibra dopados con Ytterbium (YDFA) son componentes esenciales en los sistemas de comunicación de fibra óptica. Amplifican las señales ópticas en el rango de longitud de onda de 1.0 a 1.1 micrómetro, lo que es crítico para la comunicación de fibra óptica de larga distancia.
3. Conversión de frecuencia:
Los materiales dopados con itterbium se pueden utilizar para procesos de conversión de frecuencia en láseres, como la duplicación de frecuencia (generar luz de longitud de onda más corta) y mezcla de frecuencia, lo que permite la creación de láseres con diferentes colores o longitudes de onda.
4. Fibra óptica:
Las fibras ópticas dopadas con itterbium se utilizan en sistemas de telecomunicaciones y transmisión de datos para la amplificación de la señal.
5.Scintilladores:
Óxido de YtterbiumSe puede usar en centelleadores, que son materiales que emiten luz visible o UV cuando se exponen a la radiación ionizante. Estos centelleadores tienen aplicaciones en imágenes médicas, investigación de física nuclear y detección de radiación.
6. Photovoltaics:
Los materiales dopados con itterbium se están investigando para su uso potencial en células solares de alta eficiencia y dispositivos fotovoltaicos, ya que pueden mejorar la absorción de la luz solar y mejorar la conversión de energía.
7. catalizadores:
Nanopartículas de óxido de Ytterbiumse estudian por sus propiedades catalíticas en varias reacciones químicas, incluida la producción de biocombustibles y productos químicos finos.
8. Electrónica:
Las películas delgadas y materiales dopados con itterbium se utilizan en aplicaciones electrónicas y semiconductores, incluidas las capas dieléctricas y en circuitos integrados.
Óxido de YtterbiumUtilizado para materiales de recubrimiento de protección térmica, materiales electrónicos, materiales activos, materiales de batería, medicina biológica.Óxido de YtterbiumTambién se utiliza para hacer colorantes para vidrio y cerámica, materiales láser, componentes electrónicos de memoria de la computadora (burbujas magnéticas) aditivos, etc.
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Alta pureza 99.9% -99.999% óxido de escandio CAS No ...
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Alta pureza 99.99% de óxido de cerio CAS No 1306-38-3
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Alta pureza 99.9% óxido de erbio CAS no 12061-16-4
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Alta pureza 99.99% óxido de terbio CAS No 12037-01-3
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Alta pureza 99.99% óxido de Ytterbium CAS No 1314 -...
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Alta pureza 99.9% -99.999% óxido de gadolinio Cas ...
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Óxido de lantano (LA2O3) Ihigh Pureity 99.99% I C ...
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Alta pureza 99.9% óxido de neodimio CAS No 1313-97-9