Nome do produto | Óxido de samario |
Fórmula | Sm2O3 |
Nº CAS | 12060-58-1 |
Pureza | 99,5%-99,99% |
Peso molecular | 348,80 |
Densidade | 8,347 g/cm³ |
Punto de fusión | 2335 °C |
Aparencia | Po amarelo claro |
Solubilidade | Insoluble en auga, moderadamente soluble en ácidos minerais fortes |
Estabilidade | Lixeiramente higroscópico |
Multilingüe | SamariumOxid, Oxyde De Samarium, Oxido Del Samario |
Código HS | 2846901940 |
Outro nome | Óxido de samario (III), anión de osíxeno(-2);catión samario(+3) |
Marca | Época |
Óxido de samario, tamén chamada Samaria,Samarioten unha alta capacidade de absorción de neutróns,Óxidos de samarioteñen usos especializados en vidro, fósforos, láseres e dispositivos termoeléctricos. Cristais de cloruro de calcio tratados conSamarioempregáronse en láseres que producen feixes de luz o suficientemente intensos como para queimar metal ou rebotar na Lúa.Óxido de samarioutilízase en vidro absorbente óptico e de infravermellos para absorber a radiación infravermella. Tamén se usa como absorbedor de neutróns en barras de control para reactores nucleares. O óxido cataliza a deshidratación de alcohois primarios acíclicos a aldehídos e cetonas. Outro uso implica a preparación doutros sales de samario.
Nome do produto | Óxido de samario | |
Cas | 12060-58-1 | |
Elemento de proba | Estándar | Resultados |
Sm2O3/TREO | ≥99,9% | 99,99% |
Compoñente principal TREO | ≥99% | 99,85% |
Impurezas de RE (ppm/TREO) | ||
La2O3 | ≤15 | 3.8 |
CeO2 | ≤15 | 4.0 |
Pr6O11 | ≤15 | 3.5 |
Nd2O3 | ≤15 | 4.2 |
Eu2O3 | ≤15 | 4.5 |
Gd2O3 | ≤15 | 3.2 |
Tb4O7 | ≤10 | 3.6 |
Dy2O3 | ≤10 | 3.5 |
Ho2O3 | ≤10 | 4.3 |
Er2O3 | ≤10 | 4.0 |
Tm2O3 | ≤10 | 3.0 |
Yb2O3 | ≤10 | 3.3 |
Lu2O3 | ≤15 | 4.2 |
Y2O3 | ≤15 | 4.3 |
Impurezas non ER (ppm) | ||
Fe2O3 | ≤20 | 8 |
SiO2 | ≤30 | 10 |
Cl— | ≤30 | 12 |
Carta de intencións | ≤1,0% | 0,25% |
Conclusión | Cumprir coa norma anterior. |
Óxido de samario (Sm2O3)ten varias aplicacións, pero o seu uso principal e máis notable é no campo da electrónica de estado sólido e como dopante en diversos materiais. Estas son as principais aplicacións do óxido de samario:
1. Electrónica de estado sólido:
Semicondutores:Óxido de samarioúsase como dopante na produción de semicondutores, onde pode modificar as propiedades eléctricas dos materiais. Emprégase especialmente no desenvolvemento de materiais dieléctricos de alta k, que son esenciais para dispositivos semicondutores avanzados e circuítos integrados (CI). Os dieléctricos dopados con samario úsanse para crear transistores de película fina (TFT) e condensadores na electrónica moderna.
2. Catálise:
Materiais do convertidor catalítico:Óxido de samariopódese empregar como catalizador en convertidores catalíticos, que forman parte dos sistemas de escape dos automóbiles. Axuda a reducir as emisións nocivas ao promover a conversión de contaminantes en substancias menos nocivas.
Industria cerámica e do vidro:
Colorante cerámico:Óxido de samariopódese empregar como colorante en cerámica e vidro, proporcionándolles cores e tons distintivos. Úsase a miúdo na produción de produtos decorativos de cerámica e vidro.
3. Materiais láser:
Láseres de estado sólido: Os materiais láser dopados con samario utilízanse no desenvolvemento de láseres de estado sólido. Os cristais dopados con samario, como o granate de itrio e aluminio dopado con samario (S-YAG), empréganse como medios de ganancia láser, emitindo luz láser cando se bombean con fontes de enerxía axeitadas.
4. Materiais magnéticos:
Imáns de samario-cobalto: Mentresóxido de samarioAínda que en si mesmo non é un material magnético, utilízase na produción de imáns permanentes de alta resistencia, en particular imáns de samario-cobalto (SmCo). Estes imáns son coñecidos polas súas excelentes propiedades magnéticas e estabilidade a altas temperaturas, o que os fai axeitados para diversas aplicacións, incluíndo a industria aeroespacial e os dispositivos médicos.
5. Industria nuclear:
Absorbedor de neutróns: isótopo de samario (Sm-149) derivado deóxido de samarioÚsase como absorbedor de neutróns en reactores nucleares para controlar e regular as reaccións nucleares.
Óxido de samario (Sm2O3)tamén se emprega para a produción desamario metálico,materiais magnéticos, corpos de elementos electrónicos, condensadores cerámicos, catalizadores, materiais magnéticos para estruturas de reactores atómicos, etc.
En tambor de aceiro con dobres sacos interiores de PVC que conteñen 50 kg netos cada un.
Somos fabricantes, a nosa fábrica está situada en Shandong, pero tamén podemos ofrecerche un servizo de compra integral!
T/T (transferencia télex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), etc.
≤25 kg: dentro de tres días hábiles despois de recibir o pagamento. >25 kg: unha semana
Dispoñible, podemos proporcionar pequenas mostras gratuítas para fins de avaliación da calidade!
1 kg por saco para mostras, 25 kg ou 50 kg por tambor ou segundo precise.
Garde o recipiente ben pechado nun lugar seco, fresco e ben ventilado.
-
Óxido de erbio de alta pureza ao 99,9 %. Número CAS 12061-16-4
-
Óxido de cerio de alta pureza ao 99,99 %. Número CAS 1306-38-3
-
Óxido de gadolinio CAS de alta pureza 99,9%-99,999% ...
-
Óxido de neodimio de alta pureza ao 99,9 %, número CAS 1313-97-9
-
Óxido de lantano (la2o3) I Alta pureza 99,99% I C...
-
Óxido de escandio de alta pureza 99,9%-99,999% Nº CAS...
-
Óxido de lutecio de alta pureza ao 99,99 % CAS nº 12032-...
-
Óxido de praseodimio de alta pureza ao 99,9 % CAS nº 120...
-
Óxido de disprosio de alta pureza ao 99,99 %, número CAS 1308...