benear1

Oxid samaria (III)

Stručný popis:

Oxid samaria (III)je chemická sloučenina s chemickým vzorcem Sm2O3. Jedná se o vysoce nerozpustný tepelně stabilní zdroj samaria vhodný pro sklářské, optické a keramické aplikace. Oxid samaria se snadno tvoří na povrchu kovového samaria za vlhkých podmínek nebo při teplotách nad 150 °C v suchém vzduchu. Oxid má obvykle bílou až téměř žlutou barvu a často se vyskytuje jako velmi jemný prach, podobný světle žlutému prášku, který je nerozpustný ve vodě.


Detaily produktu

Vlastnosti oxidu samaria (III)

Číslo CAS: 12060-58-1
Chemický vzorec Sm2O3
Molární hmotnost 348,72 g/mol
Vzhled žlutobílé krystaly
Hustota 8,347 g/cm3
Bod tání 2 335 °C (4 235 °F; 2 608 K)
Bod varu Neuvedeno
Rozpustnost ve vodě nerozpustný

Specifikace vysoce čistého oxidu samaria (III)

Velikost částic (D50) 3,67 μm

Čistota ((Sm2O3) 99,9 %
TREO (Celkové oxidy vzácných zemin) 99,34 %
Obsah nečistot RE ppm Nečistoty jiné než REE ppm
La2O3 72 Fe2O3 9,42
CeO2 73 SiO2 29,58
Pr6O11 76 CaO 1421,88
Nd2O3 633 CL¯ 42,64
Eu2O3 22 Zákon o záměru 0,79 %
Gd2O3 <10
Tb4O7 <10
Dy2O3 <10
Ho2O3 <10
Er2O3 <10
Tm2O3 <10
Yb2O3 <10
Lu2O3 <10
Y2O3 <10

Balení】25 kg/pytel Požadavky: odolné proti vlhkosti, bez prachu, suché, větrané a čisté.

 

K čemu se používá oxid samaria (III)?

Aplikace prášku oxidu samaritého (Sm₂O₃)**
Oxid samaria (Sm₂O₃) je všestranná sloučenina vzácných zemin ceněná pro svou absorpci neutronů, katalytickou aktivitu a optické vlastnosti. Jeho tepelná stabilita, chemická inertnost a jedinečná interakce se zářením ho činí klíčovým v jaderném, optickém a chemickém průmyslu. Níže jsou uvedena jeho klíčová použití:

1. Jaderná energie a radiační kontrola
Absorpce neutronů:
Řídicí tyče jaderného reaktoru: Sm₂O₃ je primární složkou řídicích tyčí pro absorpci tepelných neutronů, čímž zajišťuje bezpečné a stabilní štěpné reakce jader v elektrárnách a výzkumných reaktorech.
Stínění proti záření: Zabudovává se do kompozitních materiálů pro stínění proti neutronovému záření v lékařských a průmyslových zařízeních.

2. Optické a infračervené technologie
Sklo pohlcující infračervené záření:
- Používá se ve speciálním optickém skle (např. laserové brýle, zařízení pro noční vidění) k blokování infračerveného záření při zachování průhlednosti viditelného světla.
- Zlepšuje výkon vojenských zaměřovacích systémů, oken kosmických lodí a vysoce výkonných laserových aplikací.
Fosforové přísady:
- Dopováno do skla a keramiky pro úpravu luminiscenčních vlastností LED diod, zobrazovacích panelů a obrazovek zesilujících rentgenové záření.

3. Katalýza a chemická syntéza
Dehydratační a dehydrogenační reakce:
- Katalyzuje přeměnu primárních a sekundárních alkoholů na alkeny nebo ketony, což je klíčové v organické syntéze léčiv, vonných látek a polymerů.
- Překonává konvenční katalyzátory v selektivitě a stabilitě za podmínek vysokých teplot.
Zpracování uhlovodíků:
- Usnadňuje krakovací a reformovací reakce v petrochemické rafinaci pro optimalizaci výroby paliva.

4. Pokročilé materiály a elektronika
Syntéza samariových sloučenin:
- Slouží jako prekurzor pro výrobu samariových solí (např. SmCl₃, Sm(NO₃)₃) používaných v magnetických materiálech, katalyzátorech a fosforech.
Polovodičová zařízení:
- Zabudováno do palivových článků na tuhé oxidy (SOFC) a plynových senzorů pro zvýšení iontové vodivosti a trvanlivosti.
Magnetické materiály:
- Klíčová složka samarium-kobaltových (SmCo) magnetů pro vysokoteplotní letecké motory, přesné aktuátory a systémy magnetické rezonance.

5. Nově vznikající a specializované aplikace
Kvantové výpočty:
- Zkoumáno pro použití v kvantových paměťových zařízeních díky své unikátní elektronové konfiguraci.
Sanace životního prostředí:
- Používá se ve fotokatalytických systémech pro degradaci organických znečišťujících látek za působení UV/viditelného světla.
Termoelektrické materiály**:
- Prozkoumáno ve vysoce účinných termoelektrických generátorech pro rekuperaci odpadního tepla.

Klíčové výhody Sm₂O₃
Vysoký průřez záchytu neutronů: Zajišťuje účinnou absorpci neutronů pro jadernou bezpečnost.
Tepelná stabilita: Zachovává strukturální integritu až do **2 300 °C**, ideální pro extrémní prostředí.
Chemická všestrannost: Kompatibilní s vodnými i nevodnými syntetickými cestami.

Výhody specifické pro dané odvětví
Energie: Zvyšuje bezpečnost a účinnost reaktorů při výrobě jaderné energie.
Obrana a letectví: Umožňuje lehké stínění proti záření a vysoce výkonné optické systémy.
Elektronika: Podporuje inovace v miniaturizovaných magnetických a termoelektrických zařízeních.

Oxid samaria(III) je základním kamenem pokročilých technologií, které propojují jadernou bezpečnost, optické inovace a udržitelnou chemii. Jeho role v umožnění špičkových řešení v oblasti energetiky, obrany a materiálové vědy podtrhuje jeho nenahraditelnou hodnotu v moderním průmyslu.

Poznámka: Nízká toxicita a environmentální stabilita Sm₂O₃ jsou v souladu s iniciativami zelené chemie a podporují jeho použití v ekologicky šetrných katalytických procesech.

 


Napište sem svou zprávu a odešlete nám ji