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Dyprosiumoxid Cas 1308-87-8
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Dyprosiumoxid Cas 1308-87-8

Dyprosiumoxid Cas 1308-87-8

Produktcode: BM -1-2-263
CAS -Nummer: 1308-87-8
Molekulare Formel: DY2O3
Molekulargewicht: 373
Eincs -Nummer: 215-164-0
MDL Nr.: MFCD00010986
HS -Code: 28469020
Analysis items: HPLC>99. 0%, LC-MS
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: Bloom Tech Changzhou Factory
Technologiedienst: R & D -Abteilung. -4

 

Dyprosiumoxid, Auch als Dyprosium -Trioxid, Dyprosium (III) Oxid, nadelförmige Dyprosium -Oxid (III) usw. bekannt, usw. Es handelt sich um eine anorganische Verbindung, die normalerweise als weißes oder hellgelbes kristallines Pulver auftritt, mit leichten Farbunterschieden in Abhängigkeit von Reinheit. Es ist in Wasser unlöslich, aber in Anorgansäuren wie Salzsäure und Schwefelsäure sowie Ethanol leicht löslich. Es kann Feuchtigkeit und Kohlendioxid in der Luft aufnehmen, sodass es trocken versiegelt und gelagert werden sollte. Es kann durch Verbrennen von Dyprosiumhydroxid oder sauerstoffhaltigen Säuresalzen (wie Dyprosiumnitrat, Dyprosiumcarbonat usw.) hergestellt werden. Beispielsweise reagiert Dyprosiumnitratlösung mit Natriumhydroxidlösung, um Dyprosiumhydroxid zu produzieren, das getrennt und verbrannt werden kann, um Dyprosiumtrioxid zu erhalten. Diese Substanz ist ein wichtiger Additiv für Neodym -Eisen -Bor -Bormagnete, und das Hinzufügen von 2-3% Dyprosium -Trioxid kann die Koerzivität des permanenten Magneten signifikant verbessern. Aufgrund seiner hervorragenden optischen Eigenschaften wie einem hohen Brechungsindex und einem niedrigen Streuverlust wird er in Feldern wie Lasern und optischem Glas weit verbreitet. Kann verwendet werden, um eine neue Art von Lichtquelle mit hoher Helligkeit und guter Lichtfarbe herzustellen - Dyprosiumlampe. Es wird auch als additives Element für Metallhalogenid-Lampen, magnetooptische Speichermaterialien, Yttrium-Eisen- oder Yttrium-Aluminium-Granat und als Kontrollmaterial für Kernreaktoren in der Atomergieindustrie verwendet.

Produnct Introduction

Zusätzliche Informationen der chemischen Verbindung:

 

Chemische Formel

Dy2o3

Genaue Masse

375.84

Molekulargewicht

373.00

m/z

373.84(100.0%),374.84(97.6%),372.84(88.4%),372.84(74.1%),

370.84(67.1%),371.84(65.5%),375.84(55.2%),371.84(45.3%),

373.84(43.1%), 369.84 (24.9%), 371.84 (9.2%), 369.84 (8.3%),

370.84 (8.1%), 368.84 (6.2%)

Elementaranalyse

Dy, 87,13; O, 12,87

Schmelzpunkt

2330-2350 Grad

Dichte

7,81 g/ml bei 25 Grad (lit.)

Siedepunkt

3900 Grad

Dysprosium oxide CAS 1308-87-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Dysprosium oxide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Applications

Dyprosiumoxidist ein wichtiges Seltenerdoxid. Aufgrund der einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften von Dyprosium weist Dyprosium (III) Oxid in verschiedenen Bereichen eine Vielzahl von Anwendungen auf. Das Folgende ist eine detaillierte Erklärung seines Zwecks:

Magnetmaterialienfeld
 

Die Anwendung von Dyprosium (III) -Oxid im Bereich magnetischer Materialien ist eine der bekanntesten und wichtigsten Verwendungen. Der Dauermagnet von Neodym Iron Bor Bor ist derzeit eines der am häufigsten verwendeten permanenten Magnetmaterialien mit Vorteilen wie hoher Remanenz, hoher Koerzivität und hohem magnetischem Energieprodukt. Die magnetischen Eigenschaften einer einzelnen Neodym-Eisen-Borlegierung können jedoch in bestimmten Hochtemperatur- oder starken Magnetfeldumgebungen abnehmen. Um diese Situation zu verbessern, wird normalerweise eine angemessene Menge an Dyprosium -Oxid (III) -Axid zu den dauerhaften Magneten Neodym Iron Boron zugesetzt. Die Zugabe von Dyprosium (III) Oxid kann die Koerzivität von Neodym -Eisen -Bor -Permanentmagneten erheblich verbessern, sodass sie auch in hohen Temperaturen oder starken Magnetfeldumgebungen stabile magnetische Eigenschaften aufrechterhalten können.

Dysprosium oxide use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Magnetmaterialienfeld

 

Dysprosium oxide use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Durch die Einstellung der Menge an zugesetztem Dyprosium (III) -Axid kann die magnetischen Eigenschaften von Neodym -Eisen -Boron -Permanentmagneten weiter optimiert werden, um die Anforderungen verschiedener Anwendungsfelder zu erfüllen. Magnetostriktive Materialien sind Materialien, die unter der Wirkung eines externen Magnetfelds kleine Änderungen an Größe oder Form unterziehen. Dyprosium (III) -Axid ist eines der wesentlichen Elemente zur Herstellung von magnetostriktiven Materialien für seltene Erden wie Terbium -Dyprosium -Eisen -Legierungen. Die Zugabe von Dyprosium (III) Oxid kann die magnetostriktiven Eigenschaften magnetostriktiver Materialien erheblich verbessern, was sie in Bereichen wie Sensoren und Aktuatoren stärker anwendbarer anwendbar macht. Dyprosium (III) Oxid kann auch die thermische und chemische Stabilität magnetostriktiver Materialien verbessern und ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit verbessern.

Im Bereich der optischen Materialien
 

Dyprosium (III) Oxid hat auch wichtige Anwendungen im Bereich optischer Materialien. Dyprosium (III) -Axid ist ein wichtiger Bestandteil von Laserkristallen und kann zur Herstellung von Hochleistungs-Festkörperlasern verwendet werden. Dyprosium (III) Oxid hat das Merkmal eines hohen Brechungsindex, der die optische Leistung von Laserkristallen verbessern kann und es Lasern ermöglicht, eine höhere Ausgangsleistung und eine bessere Strahlqualität zu haben. Die Zugabe von Dyprosium (III) -Oxid kann auch den Streuverlust von Laserkristallen verringern und die Effizienz und Stabilität von Lasern verbessern. Dyprosium (III) -Axid kann auch zur Herstellung optischer Brillen mit hohem Brechungsindex und niedrigem Streuungsverlust verwendet werden, wodurch die Leistung optischer Instrumente verbessert wird. Durch Zugabe einer angemessenen Menge an Dyprosium (III) -Oxid können die optischen Eigenschaften wie Brechungsindex und Durchlässigkeit von optischem Glas verbessert werden, so Optisches Glas mit hohem Brechungsindex und niedrigem Streuungsverlust hat breite Anwendungsaussichten in Bereichen wie Fotografie, Medizin und Militär.

Dysprosium oxide use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Beleuchtungsquelle Field & Electronics und Funkindustrie

 

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Die Anwendung von Dyprosium (III) Oxid im Bereich der Beleuchtungsquellen spiegelt sich hauptsächlich in Dyprosiumlampen wider. Dyprosium -Lampe ist eine neue Art von Lichtquelle mit hoher Helligkeit und guter Lichtfarbe, die bei Bühnenbeleuchtung, Filmprojektion, Fotografie und anderen Feldern weit verbreitet ist.Dyprosiumoxidist einer der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von Dyprosiumlampen. Die Zugabe von Dyprosium (III) Oxid kann die Helligkeit von Dyprosiumlampen verbessern und sie für Situationen, die eine hohe Helligkeitsbeleuchtung erfordern, besser geeignet sind. Durch Anpassung der Menge an zugesetztem Dyprosium (III) -Axid kann die Farbe von Dyprosiumlampen verbessert werden, um näher am natürlichen Licht zu sein oder die Bedürfnisse spezifischer Anwendungen zu erfüllen. Dyprosium (III) Oxid hat auch wichtige Anwendungen in der Elektronik- und Funkindustrie.
Dyprosium (III) -Axid kann als Material für das Magnetgedächtnis verwendet werden, um die Speicherdichte und die Lese-/Schreibgeschwindigkeit zu verbessern. Die magnetischen Eigenschaften von Dyprosium (III) Oxid ermöglichen es, im Speicher stärker angeordnet zu werden, wodurch die Speicherdichte zunimmt. Die Zugabe von Dyprosium (III) Oxid kann auch die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des Speichers beschleunigen und die Gesamtleistung elektronischer Geräte verbessern. Dyprosium (III) -Axid kann auch verwendet werden, um andere elektronische Komponenten wie Kondensatoren, Widerstände usw. zu erstellen. Unter diesen Komponenten wurden die magnetischen und elektrischen Eigenschaften von Dyprosium (III) -Oxid vollständig genutzt.

Atomenergieindustrie
 

Dyprosium (III) Oxid spielt auch eine wichtige Rolle in der Atomergieindustrie. Dyprosium (III) -Oxid wird als Kontrollmaterial für Kernreaktoren verwendet, um die Reaktionsgeschwindigkeit von Kernreaktoren zu regulieren. Dyprosium (III) Oxid hat eine starke Fähigkeit, Neutronen zu absorbieren. Durch Anpassung des Gehalts und der Verteilung von Dysprosium (III) -oxid in Kernreaktoren kann die Reaktionsgeschwindigkeit des Reaktors effektiv kontrolliert werden. Die Zugabe von Dyprosium (III) -Oxid kann auch die Sicherheit von Kernreaktoren verbessern und Kernunfälle auftreten. Dyprosium (III) -Axid kann auch in der Atomergieindustrie verwendet werden, um Neutronenspektren zu messen und wichtige Datenunterstützung für die Gestaltung und den Betrieb von Kernreaktoren zu bieten. Dyprosium (III) -Axid kann als Katalysator verwendet werden, um chemische Reaktionen wie Oxidation und Dehydrierung, Verbesserung der Reaktionseffizienz und Produktqualität zu katalysieren.
Der katalytische Effekt von Dyprosium (III) -Oxid kann die Aktivierungsenergie von chemischen Reaktionen verringern, die Reaktionsrate und Effizienz verbessern. Durch Zugabe einer angemessenen Menge an Dyprosium (III) -Oxid kann auch die Reinheit und Selektivität des Produkts verbessert werden und die Qualität des Produkts verbessert werden. Dyprosium (III) -Axid ist ein vielversprechendes Aktivierungsion für einzelne Emissionszentrum -Trikolor -Lumineszenzmaterialien und kann als Fluoreszenzpulveraktivator verwendet werden, um fluoreszierende Pulver mit hervorragenden Lumineszenzeigenschaften herzustellen.

Dysprosium oxide use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Atomenergieindustrie

 

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Dyprosium dotierte Lumineszenzmaterialien bestehen hauptsächlich aus zwei Emissionsbändern, eine für die gelbe Lichtemission und die andere für Blaulichtemissionen, mit denen Tricolor -Phosphoren hergestellt werden können. Durch die Optimierung der Additionsmenge und des Vorbereitungsprozesses von Dyprosium (III) Oxid kann die Lumineszenz -Effizienz und Stabilität des Fluoreszenzpulvers weiter verbessert werden. Dyprosium (III) -Axid kann auch als Glaszusatz verwendet werden, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Glas zu verbessern. Die Zugabe von Dyprosium (III) Oxid kann die thermische Stabilität von Glas verbessern und es ermöglicht, auch in Hochtemperaturumgebungen eine stabile Leistung aufrechtzuerhalten. Durch Zugabe einer angemessenen Menge an Dyprosium -Oxid (III) kann die mechanische Festigkeit des Glases verbessert werden und die Fähigkeit, Auswirkungen und Kratzer zu widerstehen, kann verbessert werden. Dyprosium (III) -Axid ist ein wichtiger Bestandteil magnetooptischer Speichermaterialien und kann zur Herstellung von Magneto-optischen Gedächtnisgeräten mit hoher Dichte verwendet werden. Seine magnetischen Eigenschaften ermöglichen es, im magnetooptischen Gedächtnis enger angeordnet zu werden, wodurch die Speicherdichte erhöht wird. Seine Zugabe kann auch die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des magnetooptischen Gedächtnisses beschleunigen und die Effizienz der Datenverarbeitung verbessern.

Discovering History

Die Entdeckung vonDyprosiumoxid is closely related to the systematic study of rare earth elements. In 1886, French chemist Paul É mile Lecoq de Boisbaudran obtained the first sample of Dysprosium (III) oxide while separating holmium soil. Through the emerging spectroscopic analysis method at that time, he confirmed that this was a new rare earth oxide and named it dysprositos based on the Greek word "dysprositos" (meaning difficult to obtain). In the late 19th and early 20th centuries, with the advancement of rare earth separation technology, scientists gradually deepened their understanding of Dysprosium (III) oxide. Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac improved the fractional crystallization method and successfully prepared higher purity Dysprosium (III) oxide. In 1907, Austrian chemist Carl Auer von Welsbach invented a new rare earth separation technology, laying the foundation for the industrial production of Dysprosium (III) oxide. The research during this period also preliminarily revealed the basic properties of Dysprosium (III) oxide. German chemists Wilhelm Klemm and Heinz Bommer determined the crystal structure of Dysprosium (III) oxide in the 1930s through X-ray diffraction and found that it had a typical structure of cubic rare earth trioxide (C-type). These early studies provided an important foundation for understanding the physicochemical properties of Dysprosium (III) oxide. In the mid-20th century, there was a significant turning point in the research of Dysprosium (III) oxide. In 1947, American chemist Frank Spedding developed ion exchange chromatography, which revolutionized the separation efficiency of rare earth elements. This technology enables the preparation of high-purity Dysprosium (III) oxide (>99,9%), die seine Immobilienforschung und Anwendungsentwicklung erheblich fördern. In den 1950er Jahren erlangten Wissenschaftler mit dem Aufstieg der Festkörperchemie ein tieferes Verständnis der physikalischen Eigenschaften von Dyprosium (III) -Oxid. Das Forschungsteam von Bell Labs in den USA hat die magnetische Anfälligkeit von Dyprosium (III) Oxid zum ersten Mal gemessen und festgestellt, dass es bei niedrigen Temperaturen spezielle Antiferromagnetismus aufweist. Gleichzeitig stellten sowjetische Wissenschaftler fest, dass Dyprosium (III) Oxid bei hohen Temperaturen einen Phasenübergang durchläuft und wichtige Hinweise zum Verständnis der strukturellen Stabilität von Seltenerdoxiden liefert. In den 1960er Jahren begann die Untersuchung der Anwendung von Dyprosium (III) Oxid zu starten. Amerikanische Wissenschaftler haben entdeckt, dass die Zugabe von Dyprosium (III) Oxid zu YTtrium Iron Granat (YIG) seine magnetooptischen Eigenschaften erheblich verbessern und die Anwendungsaussichten von Dyprosium (III) Oxid in magnetooptischen Geräten öffnen kann. Im gleichen Zeitraum berichteten französische Wissenschaftler über das Potenzial von Dyprosium (III) Oxid als Kontrollstabmaterial in Kernreaktoren, was seinen signifikanten Wert im Bereich der Kernenergie zeigt. Im späten 20. Jahrhundert wurde der Herstellungsprozess von Dyprosium (III) Oxid erhebliche Innovationen unterzogen.

 

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