微米氧化钆 Gd₂O₃
| CAS 号: | 12064 - 62 - 9 |
| 化学式: | Gd₂O₃ |
| 外观: | 白色粉末 |
| 分子量: | 362.498 g/mol |
| 纯度: | 99.9% - 99.999% |
| 粒度大小: | 1 - 100μm |
| 密度: | 8.297g/cm³ |
| 熔点: | 2330±20℃ |
| 沸点: | 约 3900°C |
| 溶解性: | 不溶于水,可溶于酸 |
| 储存条件: | 干燥、密封储存,避免与强酸强碱等物质接触 |
0| CAS 号: | 12064 - 62 - 9 |
| 化学式: | Gd₂O₃ |
| 外观: | 白色粉末 |
| 分子量: | 362.498 g/mol |
| 纯度: | 99.9% - 99.999% |
| 粒度大小: | 1 - 100μm |
| 密度: | 8.297g/cm³ |
| 熔点: | 2330±20℃ |
| 沸点: | 约 3900°C |
| 溶解性: | 不溶于水,可溶于酸 |
| 储存条件: | 干燥、密封储存,避免与强酸强碱等物质接触 |
| 相对纯度 Min.% | 99.999 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | |
| 稀土总量 Min.% | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
| 稀土杂质 Max.% | La₂O₃ | 0.00010 | 合量 0.0015 | 合量 0.05 | 合量 0.10 |
| CeO₂ | 0.00005 | ||||
| Pr₆O₁₁ | 0.00005 | ||||
| Nd₂O₃ | 0.00010 | ||||
| Sm₂O₃ | 0.00005 | 0.0010 | |||
| Eu₂O₃ | 0.00010 | 0.0015 | |||
| Tb₄O₇ | 0.00010 | 0.0015 | |||
| Dy₂O₃ | 0.00010 | 0.0010 | |||
| Ho₂O₃ | 0.00005 | 0.0005 | |||
| Er₂O₃ | 0.00005 | 0.0005 | |||
| Tm₂O₃ | 0.00005 | 0.0005 | |||
| Yb₂O₃ | 0.00005 | 0.0005 | |||
| Lu₂O₃ | 0.00005 | 0.0005 | |||
| Y₂O₃ | 0.00010 | 0.0010 | |||
| 非稀土杂质 Max.% | Fe₂O₃ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0030 |
| SiO₂ | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | |
| CaO | 0.0005 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | |
| Al₂O₃ | 0.0010 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | |
| 灼减 L.O.I Max.% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |

ZH-Gd-M

添加微米氧化钆的光学玻璃具有特殊的光学性质,如高折射率、低色散等。广泛应用于相机镜头、望远镜、显微镜等光学仪器中,能够提高成像质量和分辨率。

微米氧化钆可以添加到陶瓷材料中,例如,在氮化硅陶瓷中添加氧化钆,可以促进陶瓷的烧结,提高其致密度和硬度,使其适用于制造高温结构部件,如航空发动机的涡轮叶片。

掺杂微米氧化钆的激光晶体,如钆镓石榴石(GGG)晶体,是优良的激光基质材料。基于此的激光器可产生高功率、高能量的激光束,用于激光加工,如精密零件的切割、焊接。
其他应用:在磁性材料领域,微米氧化钆可作为添加元素融入钇铁柘榴石、钇铝柘榴石等材料中,进而优化磁性材料的性能。借助这一特性,微米氧化钆被用于制造永磁材料、磁泡记忆装置等产品。而这些产品广泛应用于电机、发电机以及磁泡存储器等设备。
1. 能否提供微米氧化钆样品?我们可以提供10g-50g左右的样品。
2. 通过什么方式运输货物?我们有陆运、海运、空运方式,但是主要以海运方式运输为主。
3. 微米氧化钆可添加到氮化硅陶瓷中,还可以添加到哪些陶瓷材料中?还可以添加到氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、碳化硅陶瓷、钛酸钡陶瓷等陶瓷材料中。
4. 哪些激光晶体还可以掺杂微米氧化钆?钆钇钪铝石榴石(GYSAG)、钪酸钆(GdScO₃)、钨酸钾钆(KGd (WO₄)₂)等。
1. 双层塑料袋,密封,装入铁桶,每桶净重50Kg
2. 规格可按用户特殊要求调整
