dekat1

Samarium(III) Oksida

Deskripsi Singkat:

Samarium(III) OksidaSamarium oksida adalah senyawa kimia dengan rumus kimia Sm2O3. Senyawa ini merupakan sumber Samarium yang sangat tidak larut dan stabil secara termal, cocok untuk aplikasi kaca, optik, dan keramik. Samarium oksida mudah terbentuk di permukaan logam samarium dalam kondisi lembap atau suhu di atas 150°C di udara kering. Oksida ini umumnya berwarna putih hingga kuning pucat dan sering ditemukan sebagai bubuk kuning pucat seperti debu yang sangat halus, yang tidak larut dalam air.


Detail Produk

Sifat-sifat Samarium(III) Oksida

Nomor CAS: 12060-58-1
Rumus kimia Sm2O3
Massa molar 348,72 g/mol
Penampilan kristal kuning-putih
Kepadatan 8,347 g/cm3
Titik lebur 2.335 °C (4.235 °F; 2.608 K)
Titik didih Tidak Disebutkan
Kelarutan dalam air tidak larut

Spesifikasi Samarium(III) Oksida dengan Kemurnian Tinggi

Ukuran Partikel (D50) 3,67 μm

Kemurnian (Sm2O3) 99,9%
TREO (Total Rare Earth Oxides) 99,34%
Kandungan Impuritas RE ppm Pengotor 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 Surat Pernyataan Niat 0,79%
Gd2O3 <10
Tb4O7 <10
Dy2O3 <10
Ho2O3 <10
Er2O3 <10
Tm2O3 <10
Yb2O3 <10
Lu2O3 <10
Y2O3 <10

Kemasan】25KG/kantong Persyaratan: tahan lembap, bebas debu, kering, berventilasi, dan bersih.

 

Untuk apa Samarium(III) Oksida digunakan?

Aplikasi Serbuk Samarium(III) Oksida (Sm₂O₃)**
Samarium(III) Oksida (Sm₂O₃) adalah senyawa tanah jarang serbaguna yang dihargai karena penyerapan neutron, aktivitas katalitik, dan sifat optiknya. Stabilitas termalnya, kelembaman kimianya, dan interaksi uniknya dengan radiasi menjadikannya sangat penting di seluruh industri nuklir, optik, dan kimia. Berikut adalah penggunaan utamanya:

1. Energi Nuklir & Pengendalian Radiasi
Penyerapan Neutron:
Batang Kendali Reaktor Nuklir: Sm₂O₃ adalah komponen utama dalam batang kendali untuk penyerapan neutron termal, memastikan reaksi fisi nuklir yang aman dan stabil di pembangkit listrik dan reaktor penelitian.
Perisai Radiasi: Diintegrasikan ke dalam material komposit untuk melindungi dari radiasi neutron pada peralatan medis dan industri.

2. Teknologi Optik & Inframerah
Kaca Penyerap Inframerah:
- Digunakan dalam kaca optik khusus (misalnya, kacamata laser, perangkat penglihatan malam) untuk menghalangi radiasi inframerah sambil mempertahankan transparansi cahaya tampak.
- Meningkatkan kinerja pada sistem penargetan militer, jendela pesawat ruang angkasa, dan aplikasi laser daya tinggi.
Aditif Fosfor:
- Dicampurkan ke dalam kaca dan keramik untuk memodifikasi sifat luminesensi untuk LED, panel tampilan, dan layar penguat sinar-X.

3. Katalisis & Sintesis Kimia
Reaksi Dehidrasi & Dehidrogenasi:
- Mengkatalisis konversi alkohol primer dan sekunder menjadi alkena atau keton, yang sangat penting dalam sintesis organik untuk obat-obatan, wewangian, dan polimer.
- Mengungguli katalis konvensional dalam hal selektivitas dan stabilitas pada kondisi suhu tinggi.
Pengolahan Hidrokarbon:
- Memfasilitasi reaksi perengkahan dan reformasi dalam penyulingan petrokimia untuk mengoptimalkan produksi bahan bakar.

4. Material dan Elektronik Tingkat Lanjut
Sintesis Senyawa Samarium:
- Berfungsi sebagai prekursor untuk memproduksi garam samarium (misalnya, SmCl₃, Sm(NO₃)₃) yang digunakan dalam material magnetik, katalis, dan fosfor.
Perangkat Solid-State:
- Diintegrasikan ke dalam sel bahan bakar oksida padat (SOFC) dan sensor gas untuk meningkatkan konduktivitas ionik dan daya tahan.
Bahan Magnetik:
- Bahan utama dalam magnet samarium-kobalt (SmCo) untuk motor kedirgantaraan suhu tinggi, aktuator presisi, dan sistem MRI.

5. Aplikasi Baru dan Khusus
Komputasi Kuantum:
- Diteliti untuk digunakan dalam perangkat memori kuantum karena konfigurasi elektronnya yang unik.
Pemulihan Lingkungan:
- Diterapkan dalam sistem fotokatalitik untuk mendegradasi polutan organik di bawah cahaya UV/tampak.
Bahan Termoelektrik**:
- Dieksplorasi dalam generator termoelektrik efisiensi tinggi untuk pemulihan panas limbah.

Keunggulan Utama Sm₂O₃
Penampang Lintang Penangkapan Neutron Tinggi: Memastikan penyerapan neutron yang efisien untuk keselamatan nuklir.
Stabilitas Termal: Mempertahankan integritas struktural hingga **2.300°C**, ideal untuk lingkungan ekstrem.
Fleksibilitas Kimia: Kompatibel dengan jalur sintesis berbasis air dan non-air.

Manfaat Khusus Industri
Energi: Meningkatkan keselamatan dan efisiensi reaktor dalam pembangkit listrik tenaga nuklir.
Pertahanan & Dirgantara: Memungkinkan perisai radiasi ringan dan sistem optik berkinerja tinggi.
Elektronik: Mendorong inovasi dalam perangkat magnetik dan termoelektrik berukuran mini.

Samarium(III) Oksida merupakan landasan teknologi canggih, yang menjembatani keselamatan nuklir, inovasi optik, dan kimia berkelanjutan. Perannya dalam memungkinkan solusi mutakhir di bidang energi, pertahanan, dan ilmu material menggarisbawahi nilainya yang tak tergantikan dalam industri modern.

Catatan: Toksisitas rendah dan stabilitas lingkungan Sm₂O₃ sejalan dengan inisiatif kimia hijau, mendukung penggunaannya dalam proses katalitik ramah lingkungan.

 


Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.