高纯纳米氟化钇 YF₃
| CAS: | 13709-49-4 |
| 化学式: | YF₃ |
| 分子量: | 145.91 g/mol。 |
| 外观: | 白色粉末或晶体 |
| 密度: | 4.01 g/cm³ |
| 熔点: | 约1152°C |
| 沸点: | 2230°C。 |
| 溶解性: | 不溶于水,溶于酸 |
| 储存条件: | 干燥、阴凉处 |
0| CAS: | 13709-49-4 |
| 化学式: | YF₃ |
| 分子量: | 145.91 g/mol。 |
| 外观: | 白色粉末或晶体 |
| 密度: | 4.01 g/cm³ |
| 熔点: | 约1152°C |
| 沸点: | 2230°C。 |
| 溶解性: | 不溶于水,溶于酸 |
| 储存条件: | 干燥、阴凉处 |
| 相对纯度 Min.% | 99.999 | 99.995 | 99.99 | |
| 稀土总量 Min.% | 77±1 | 77±1 | 77±1 | |
| 稀土杂质 Max.% | La₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 |
| CeO₂ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Pr6O11 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Nd₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Sm₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Eu₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Gd₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Tb4O7 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Dy₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Ho₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Er₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Tm₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Yb₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Lu₂O₃ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | |
| 非稀土杂质 Max.% | Fe₂O₃ | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 |
| SiO₂ | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | |
| CaO | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| F | 39±1 | 39±1 | 39±1 | |
| 灼减 L.O.I Max.% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |

ZH-YF-N

纳米氟化钇可作为荧光基质材料,掺杂稀土离子(如铕、铽等)后能发出强荧光.在生物荧光标记中,能对生物分子进行特异性标记,用于生物成像和细胞追踪等研究。

在半导体制造过程中,纳米氟化钇可作为一种掺杂剂或表面处理材料。它可以调节半导体的电学性能,例如提高晶体管的开关速度和稳定性等。

纳米氟化钇添加到电子陶瓷材料中,可以改善陶瓷的烧结性能、机械性能和介电性能。例如在多层陶瓷电容器中,能提高电容器的介电常数和稳定性。
其他应用:纳米氟化钇可用于制备光学镀膜材料,常用于相机镜头、望远镜镜片、显微镜等光学仪器中;纳米氟化钇具有较大的比表面积和特殊的表面活性,可作为催化剂或催化剂载体;纳米氟化钇可与生物分子结合,用于生物体内的成像。可以通过荧光成像、磁共振成像(MRI)等技术,帮助医生观察生物体内的组织和器官结构。
1. 能否提供纳米氟化钇样品?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. 纳米氟化钇作为荧光基质材料怎么作用于细胞成像?纳米氟化钇可以标记细胞,通过荧光显微镜等设备对细胞进行实时观察和追踪。
4. 哪些半导体会用纳米氟化钇作为表面处理材料?硅半导体,氮化镓半导体和氧化铟锡(ITO)半导体。
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
