纳米氧化镧 La₂O₃
| CAS号: | 1312-81-8 |
| 化学式: | La₂O₃ |
| 分子量: | 325.81 g/mol |
| 外观: | 白色粉末 |
| 粒度大小: | 10-100nm |
| 密度: | 6.51 g/cm³ |
| 熔点: | 2,315°C |
| 沸点: | 约4,200°C |
| 溶解性: | 不溶于水,溶于酸 |
| 储存条件: | 密封保存于干燥、阴凉、无氧环境 |
0| CAS号: | 1312-81-8 |
| 化学式: | La₂O₃ |
| 分子量: | 325.81 g/mol |
| 外观: | 白色粉末 |
| 粒度大小: | 10-100nm |
| 密度: | 6.51 g/cm³ |
| 熔点: | 2,315°C |
| 沸点: | 约4,200°C |
| 溶解性: | 不溶于水,溶于酸 |
| 储存条件: | 密封保存于干燥、阴凉、无氧环境 |
| 相对纯度 Min.% | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | |
| 稀土总量 Min.% | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 稀土杂质 Max.% | Y₂O₃ | 0.0001 | 0.0010 | 0.0010 | 合量 0.10 |
| CeO₂ | 0.00015 | 0.0005 | 0.0015 | ||
| Pr₆O₁₁ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | ||
| Nd₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | ||
| Sm₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | ||
| Eu₂O₃ | 0.00005 | 合量 0.0020 | 合量 0.0040 | ||
| Gd₂O₃ | 0.00005 | ||||
| Tb4O7 | 0.00005 | ||||
| Dy₂O₃ | 0.00005 | ||||
| Ho₂O₃ | 0.00005 | ||||
| Er₂O₃ | 0.00005 | ||||
| Tm₂O₃ | 0.00005 | ||||
| Yb₂O₃ | 0.00005 | ||||
| Lu₂O₃ | 0.00005 | ||||
| 非稀土杂质 Max.% | Fe₂O₃ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
| SiO₂ | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0050 | |
| CaO | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 | |
| 灼减 L.O.I Max.% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |

纳米氧化镧可作为汽车尾气净化催化剂的重要成分。它能提高催化剂的活性、稳定性和抗中毒能力,比传统催化剂效率提升30%以上。

在一些半导体材料中添加纳米氧化镧,可以调节材料的能带结构,改善其电学性能,如氧化镧加入制作的半导体器件场效应晶体管可应用于计算机内存上。

纳米氧化镧可以作为固体氧化物燃料电池(SOFC)的关键材料,主要用于电解质、电极或界面修饰层。纳米La₂O₃掺杂的电解质(如LSGM)氧离子导电率更高。
其他应用:纳米氧化镧被广泛应用于陶瓷电容器的制造,它可以改善陶瓷介质的介电性能;纳米氧化镧还可用于制造光学玻璃,能够提高玻璃的折射率、降低色;还可作用于抑菌材料和磷吸附剂。
1. 能否提供纳米氧化镧样品?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. 哪些半导体材料会添加纳米氧化镧?纳米氧化镧主要添加到宽禁带半导体(GaN、SiC)、氧化物半导体(ZnO、ITO)及硅基器件中,用于提升介电性能、界面稳定性和光电效率。
4. 纳米氧化镧在固体燃料电池中起到什么作用?提高固体电解质的离子电导率,促进氧离子在电解质中的迁移,从而增强燃料电池的性能。
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
