benear1

Óxido de samario(III)

Descrición curta:

Óxido de samario(III)é un composto químico coa fórmula química Sm2O3. É unha fonte de samario termicamente estable e altamente insoluble, axeitada para aplicacións en vidro, óptica e cerámica. O óxido de samario fórmase facilmente na superficie do metal samario en condicións húmidas ou temperaturas superiores a 150 °C ao aire seco. O óxido adoita ser de cor branca a amarelada e adoita atoparse como un po moi fino, semellante a un po amarelo pálido, que é insoluble en auga.


Detalle do produto

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.

 


Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla