
Propiedades do óxido de samario(III)
| Nº CAS: | 12060-58-1 | |
| Fórmula química | Sm2O3 | |
| Masa molar | 348,72 g/mol | |
| Aparencia | cristais amarelo-brancos | |
| Densidade | 8,347 g/cm³ | |
| Punto de fusión | 2.335 °C (2.608 K) | |
| Punto de ebulición | Non indicado | |
| Solubilidade en auga | insoluble | |
Especificación do óxido de samario(III) de alta pureza
Tamaño das partículas (D50) 3,67 μm
| Pureza ((Sm2O3) | 99,9% |
| TREO (óxidos totais de terras raras) | 99,34% |
| Contido de impurezas RE | ppm | Impurezas non REE | ppm |
| La2O3 | 72 | Fe2O3 | 9.42 |
| CeO2 | 73 | SiO2 | 29,58 |
| Pr6O11 | 76 | CaO | 1421,88 |
| Nd2O3 | 633 | CL¯ | 42,64 |
| Eu2O3 | 22 | Carta de intencións | 0,79% |
| Gd2O3 | <10 | ||
| Tb4O7 | <10 | ||
| Dy2O3 | <10 | ||
| Ho2O3 | <10 | ||
| Er2O3 | <10 | ||
| Tm2O3 | <10 | ||
| Yb2O3 | <10 | ||
| Lu2O3 | <10 | ||
| Y2O3 | <10 |
Embalaxe】25 kg/bolsa Requisitos: a proba de humidade, sen po, seco, ventilado e limpo.
Para que se usa o óxido de samario(III)?
Aplicacións do po de óxido de samario(III) (Sm₂O₃)**
O óxido de samario(III) (Sm₂O₃) é un composto de terras raras versátil apreciado pola súa absorción de neutróns, actividade catalítica e propiedades ópticas. A súa estabilidade térmica, inercia química e interacción única coa radiación fan que sexa fundamental nas industrias nuclear, óptica e química. A continuación, móstranse os seus usos principais:
1. Enerxía nuclear e control da radiación
Absorción de neutróns:
Barras de control para reactores nucleares: o Sm₂O₃ é un compoñente principal nas barras de control para a absorción térmica de neutróns, o que garante reaccións de fisión nuclear seguras e estables en centrais eléctricas e reactores de investigación.
Blindaxe contra a radiación: Incorporada en materiais compostos para a protección contra a radiación de neutróns en equipos médicos e industriais.
2. Tecnoloxías ópticas e infravermellas
Vidro absorbente de infravermellos:
- Úsase en vidro óptico especial (por exemplo, lentes láser, dispositivos de visión nocturna) para bloquear a radiación infravermella mantendo a transparencia da luz visible.
- Mellora o rendemento en sistemas de orientación militar, fiestras de naves espaciais e aplicacións láser de alta potencia.
Aditivos de fósforo:
- Dopado en vidro e cerámica para modificar as propiedades de luminescencia de LED, paneis de visualización e pantallas intensificadoras de raios X.
3. Catálise e síntese química
Reaccións de deshidratación e deshidroxenación:
- Cataliza a conversión de alcohois primarios e secundarios en alcenos ou cetonas, fundamental na síntese orgánica de produtos farmacéuticos, fragrancias e polímeros.
- Supera os catalizadores convencionais en selectividade e estabilidade en condicións de alta temperatura.
Procesamento de hidrocarburos:
- Facilita as reaccións de craqueamento e reformado na refinación petroquímica para optimizar a produción de combustible.
4. Materiais e electrónica avanzados
Síntese de compostos de samario:
- Serve como precursor para a produción de sales de samario (por exemplo, SmCl₃, Sm(NO₃)₃) que se empregan en materiais magnéticos, catalizadores e fósforos.
Dispositivos de estado sólido:
- Incorporado en pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) e sensores de gas para mellorar a condutividade iónica e a durabilidade.
Materiais magnéticos:
- Ingrediente clave en imáns de samario-cobalto (SmCo) para motores aeroespaciais de alta temperatura, actuadores de precisión e sistemas de resonancia magnética.
5. Aplicacións emerxentes e de nicho
Computación cuántica:
- Investigouse o seu uso en dispositivos de memoria cuántica debido á súa configuración electrónica única.
Remediación ambiental:
- Aplicado en sistemas fotocatalíticos para a degradación de contaminantes orgánicos baixo luz UV/visible.
Materiais termoeléctricos**:
- Exploráronse xeradores termoeléctricos de alta eficiencia para a recuperación de calor residual.
Vantaxes principais de Sm₂O₃
Sección transversal de captura de neutróns elevada: garante unha absorción eficiente de neutróns para a seguridade nuclear.
Estabilidade térmica: Mantén a integridade estrutural ata **2.300 °C**, ideal para ambientes extremos.
Versatilidade química: Compatible con rutas de síntese acuosas e non acuosas.
Vantaxes específicas da industria
Enerxía: Mellora a seguridade e a eficiencia dos reactores na xeración de enerxía nuclear.
Defensa e aeroespacial: permite blindaxe contra a radiación lixeira e sistemas ópticos de alto rendemento.
Electrónica: Impulsa a innovación en dispositivos magnéticos e termoeléctricos miniaturizados.
O óxido de samario(III) é unha pedra angular da tecnoloxía avanzada, que une a seguridade nuclear, a innovación óptica e a química sostible. O seu papel na creación de solucións de vangarda nos ámbitos da enerxía, a defensa e a ciencia dos materiais subliña o seu valor irremplazable na industria moderna.
Nota: A baixa toxicidade e a estabilidade ambiental do Sm₂O₃ aliñanse coas iniciativas de química verde, o que apoia o seu uso en procesos catalíticos respectuosos co medio ambiente.