纳米氧化钇 Y₂O₃
| CAS号: | 1314-36-9 |
| 化学式: | Y₂O₃ |
| 分子量: | 225.81 g/mol |
| 外观: | 白色粉末 |
| 粒度大小: | 10-100nm |
| 密度: | 5.01 g/cm³ |
| 熔点: | 约2410°C |
| 沸点: | 约4300°C |
| 溶解性: | 不溶于水,溶于酸 |
| 储存条件: | 干燥、阴凉处,避免潮湿和高温 |
0| CAS号: | 1314-36-9 |
| 化学式: | Y₂O₃ |
| 分子量: | 225.81 g/mol |
| 外观: | 白色粉末 |
| 粒度大小: | 10-100nm |
| 密度: | 5.01 g/cm³ |
| 熔点: | 约2410°C |
| 沸点: | 约4300°C |
| 溶解性: | 不溶于水,溶于酸 |
| 储存条件: | 干燥、阴凉处,避免潮湿和高温 |
| 相对纯度 Min.% | 99.999 | 99.995 | 99.99 | |
| 稀土总量 Min.% | 99 | 99 | 99 | |
| 稀土杂质 Max.% | La₂O₃ | 0.00010 | 0.0003 | 0.0010 |
| CeO₂ | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0010 | |
| Nd₂O₃ | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sm₂O₃ | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Eu₂O₃ | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Gd₂O₃ | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Tb4O7 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Dy₂O₃ | 0.00010 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Ho₂O₃ | 0.00015 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Er₂O₃ | 0.00015 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Tm₂O₃ | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Yb₂O₃ | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Lu₂O₃ | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 | |
| 非稀土杂质 Max.% | Fe₂O₃ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
| SiO₂ | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | |
| CaO | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | |
| 灼减 L.O.I Max.% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |

ZH-Y-N

纳米氧化钇作为热障涂层材料,可应用于航空发动机叶片的标准涂层和高温抗氧化涂层,如航空发动机部件。

纳米氧化钇可以作为催化剂加入在氮化铝粉末的制备过程中。在氮化铝基板的烧结过程中,纳米氧化钇能促进氮化铝颗粒的致密化烧结,可使氮化铝基板的热导率得到一定程度的提高。

在锂离子电池中,氧化钇可作为正负极材料的添加剂或包覆材料,可改善电极材料的结构和性能。例如在电动汽车方面,添加了纳米氧化钇的锂电池可提升电池性能和改善电池稳定性。
其他应用:纳米氧化钇可以作为荧光材料、可以用于高性能陶瓷材料、可以作为催化剂提高反应效率、也可以用于制造高折射率光学玻璃;在生物医学、核工业和科研领域也起了很大的作用。
1. 能否提供纳米氧化钇样品?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. 掺纳米氧化钇涂层材料可以应用在电子器件的哪些部位?硅片表面的涂层、栅极绝缘层、传感器敏感层 / 保护层等。
4. 什么锂电池会添加纳米氧化钇?锂硫电池和电动汽车的高镍三元锂电池。
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
