
Ossido di erbio (Er₂O₃) – Proprietà fisico-chimiche
| Formula chimica: | Er₂O₃ |
| Numero CAS: | 12061-16-4 |
| Aspetto: | Polvere rosa |
| Gradi di purezza: | 3N (99,9%), 4N (99,99%), 5N (99,999%) |
| Densità: | 8,64 g/cm³ |
| Punto di fusione: | 2344 °C |
| Solubilità: | Insolubile in acqua; leggermente solubile negli acidi |
| Stabilità: | Chimicamente stabile all'aria, leggermente igroscopico; conservare in un luogo fresco e asciutto, ben chiuso. |
| Elementi | Schemi | Analisi tipiche | Strumenti analitici | ||||
| Simbolo | UMEO2N | UMEO2N5 | UMEO3N | UMEO3N5 | UMEO4N | ||
| REO % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99,99 | ||
| Purezza e impurità relative di terre rare | |||||||
| Er₂O₃/REO % | ≥99,00 | ≥99,50 | ≥99,90 | ≥99,95 | ≥99,99 | ||
| Tb₄O₇/REO % | ≤0,001 | Contenuto ≤ 0,05 in totale | Contenuto ≤ 0,1 pollici totali | Contenuto ≤ 0,5 in totale | <0,0001 | ≤0,001 | ① |
| Dy₂O₃/REO % | ≤0,001 | <0,0001 | ≤0,001 | ① | |||
| Ho₂O₃/REO % | ≤0,001 | <0,0001 | ≤0,001 | ① | |||
| Tm₂O₃/REO % | ≤0,002 | 0,0025 | ≤0,002 | ① | |||
| Yb₂O₃/REO % | ≤0,003 | 0,0015 | ≤0,003 | ① | |||
| Y2O₃/REO% | ≤0,002 | 0,0014 | ≤0,002 | ① | |||
| Impurità non RE | |||||||
| Fe₂O₃ % | ≤0,0005 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,005 | <0,0005 | ≤0,0005 | ② |
| SiO₂ % | ≤0,003 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,01 | <0,0015 | ≤0,003 | |
| CaO % | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,02 | ≤0,05 | <0,002 | ≤0,0015 | ② |
| CuO % | ≤0,001 | ≤0,002 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,001 | ② | |
| CL- % | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | <0,005 | ≤0,02 | |
| Perdita all'accensione (1000℃, 1 ora)% | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
Note:
① ICP-AES - Spettrometro ad emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente
② PE-3100 - Spettrofotometro ad assorbimento atomico
Quali sono le applicazioni e gli usi specifici dell'ossido di erbio?
1. Comunicazione in fibra ottica
L'ossido di erbio è il principale drogante utilizzato nelle fibre ottiche drogate con erbio (EDF). Sfruttando la sua amplificazione ottica a 1550 nm, viene impiegato nella produzione di amplificatori a fibra drogata con erbio (EDFA), che supportano sistemi di comunicazione ottica a lunga distanza e ad alta capacità.
2. Materiali laser
Utilizzato per produrre cristalli laser YAG drogati con erbio e laser a vetro drogato con erbio, con emissione intorno a 1,5 μm (banda di sicurezza per gli occhi). Ampiamente impiegato in chirurgia medica (riparazione della pelle, trattamenti odontoiatrici), estetica (rimozione di macchie, ringiovanimento cutaneo), ricerca scientifica e marcatura industriale.
3. Componenti ottici e a infrarossi
Utilizzato in filtri a infrarossi, rivestimenti antiriflesso, ottiche per la visione notturna e vetri di protezione laser. Sfrutta le sue caratteristiche di assorbimento e trasmissione degli infrarossi per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei dispositivi ottici.
4. Colorazione di vetro e ceramica
Un colorante rosa/rosa sakura di alta qualità per vetro artistico, smalti ceramici pregiati e pietre preziose sintetiche. Offre una colorazione stabile e delicata con un'eccellente resistenza al calore, insensibile alle variazioni dell'atmosfera del forno.
5. Materiali luminescenti e fosfori
Utilizzato nei fosfori a conversione ascendente che convertono la luce infrarossa in luce visibile. Trova applicazione nelle etichette anticontraffazione, nei display ottici e nell'etichettatura biologica; è un componente chiave dei materiali luminescenti a base di terre rare.
6. Leghe speciali
Aggiunto a magnesio, alluminio e altre leghe ad alte prestazioni per migliorarne significativamente la resistenza meccanica, la resistenza al calore e la resistenza alla corrosione. Utilizzato nei settori aerospaziale, automobilistico e in altri settori dell'ingegneria avanzata.
7. Catalisi e prodotti chimici pregiati
Agisce come promotore o additivo per catalizzatori di cracking del petrolio, purificazione dei gas di scarico dei veicoli e sintesi organica, migliorandone l'attività e la selettività. Mostra potenziale nella chimica verde e nelle applicazioni ambientali.
Precauzioni per lo stoccaggio, il trasporto e la manipolazione
Conservare la polvere ben chiusa, in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce; mantenere l'umidità relativa al di sotto del 40% per evitare l'assorbimento di umidità e CO₂.
•Indossare una maschera antipolvere e occhiali protettivi durante la manipolazione per evitare l'inalazione.
Utilizzare contenitori ermetici in vetro, ceramica o con rivestimento interno in plastica.
Evitare il contatto prolungato con metalli reattivi.