纳米氧化钆 Gd₂O₃
| CAS 号: | 12064-62-9 |
| 化学式: | Gd₂O₃ |
| 外观: | 白色粉末 |
| 分子量: | 362.498 g/mol |
| 粒度大小: | 10 - 100nm |
| 密度: | 8.297g/cm³ |
| 熔点: | 2330±20℃ |
| 沸点: | 约 3900°C |
| 溶解性: | 不溶于水,溶于酸 |
| 储存条件: | 密封保存,避免潮湿和接触强氧化性物质 |
0| CAS 号: | 12064-62-9 |
| 化学式: | Gd₂O₃ |
| 外观: | 白色粉末 |
| 分子量: | 362.498 g/mol |
| 粒度大小: | 10 - 100nm |
| 密度: | 8.297g/cm³ |
| 熔点: | 2330±20℃ |
| 沸点: | 约 3900°C |
| 溶解性: | 不溶于水,溶于酸 |
| 储存条件: | 密封保存,避免潮湿和接触强氧化性物质 |
| 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.% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |

N-50

N-100

在光学玻璃制造中,将纳米氧化钆作为添加剂加入原料,可显著改善玻璃光学性能,能生产出大量高规格的光学镜片、透镜等元件,被广泛应用于望远镜等光学仪器。

在合金制备里,纳米氧化钆充当催化剂,能加快合金元素扩散、融合,优化组织结构与性能。像铝合金制备时,它可细化晶粒,增强铝合金的强度、韧性及耐腐蚀性,被用于航空航天,提升其质量与可靠性。

纳米氧化钆可作为掺杂剂加入到半导体材料中,提升半导体器件的性能和稳定性,在集成电路、场效应晶体管等方面具有广泛应用。
其他应用:纳米氧化钆可作为润滑材料添加剂,加入到润滑油、润滑脂中。它能够在摩擦表面形成一层保护膜,降低摩擦系数,减少磨损,提高机械设备的运行效率和使用寿命,广泛应用于发动机、齿轮箱、轴承等机械部件的润滑。
1. 能否提供纳米氧化钆样品?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. 在增强玻璃内部结构均匀性方面,高纯氧化钆起到了什么关键作用?高纯氧化钆凭借化学活性与原子间作用力,促进离子扩散,引导原子规则排列,增强玻璃内部结构均匀性。
4. 哪些半导体材料会添加纳米氧化钆?宽禁带半导体的氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC);氧化物半导体的氧化锌(ZnO)和氧化铟锡(ITO)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
