A dysprosium -oxid (dy₂o₃ kémiai képlet) egy diszprosiumból és oxigénből álló vegyület. Az alábbiakban bemutatjuk a diszprosium -oxid részletes bevezetését:
Kémiai tulajdonságok
Megjelenés:Fehér kristályos por.
Oldhatóság:Vízben oldhatatlan, de savban és etanolban oldódik.
Mágnesesség:erős mágnesessége van.
Stabilitás:Könnyen felszívja a szén -dioxidot a levegőben, és részben diszprosium -karbonáttá alakul.

Rövid bevezetés
Terméknév | Diszprosium -oxid |
Nem | 1308-87-8 |
Tisztaság | 2n 5 (dy2o3/reo≥ 99,5%) 3n (dy2o3/reo≥ 99,9%) 4n (dy2o3/reo≥ 99,99%) |
MF | DY2O3 |
Molekulatömeg | 373.00 |
Sűrűség | 7,81 g/cm3 |
Olvadáspont | 2,408 ° C |
Forráspont | 3900 ℃ |
Megjelenés | Fehér por |
Oldhatóság | Oldhatatlan vízben, mérsékelten oldódik az erős ásványi savakban |
Többnyelvű | Dysprosiumoxid, oxide de dysprosium, oxido del distprosio |
Egyéb név | Dysprosium (III) oxid, dysprosia |
HS kód | 2846901500 |
Márka | Korszak |
Előkészítési módszer
Számos módszer létezik a diszprosium -oxid előállítására, amelyek közül a leggyakoribb a kémiai módszer és a fizikai módszer. A kémiai módszer elsősorban magában foglalja az oxidációs módszert és a csapadék módszerét. Mindkét módszer magában foglalja a kémiai reakció eljárást. A reakcióviszonyok és a nyersanyagok arányának szabályozásával a diszprosium -oxid nagy tisztaságú. A fizikai módszer elsősorban magában foglalja a vákuum párologtatási módszert és a porlasztási módszert, amelyek alkalmasak a nagy tisztaságú dysprosium-oxidfilmek vagy bevonatok előállítására.
A kémiai módszernél az oxidációs módszer az egyik leggyakrabban alkalmazott előkészítési módszer. Dysprosium -oxidot generál diszprosium fém vagy diszprosium -só reagálásával oxidálószerrel. Ez a módszer egyszerű és könnyen kezelhető és alacsony költségű, de a káros gázok és a szennyvíz előállíthatók az előkészítési folyamat során, amelyeket megfelelően kell kezelni. A csapadék módszer az, hogy reagáljon a diszprosium -só -oldattal a csapadékkal, hogy csapadékot generáljon, majd szűrés, mosás, szárítás és egyéb lépés révén diszprosium -oxidot kapjon. Az ezzel a módszerrel előállított diszprosium -oxid nagyobb tisztaságú, de az előkészítési folyamat bonyolultabb.
A fizikai módszerben a vákuum párologtatási módszer és a porlasztási módszer egyaránt hatékony módszer a nagy tisztességes dysprosium-oxidfilmek vagy bevonatok előállítására. A vákuum párologtatási módszer a dysprosium -forrás vákuum körülmények között történő felmelegedése, hogy elpárologtassa, és a szubsztrátumra helyezze, hogy vékony fóliát képezzen. Az ezzel a módszerrel készített film magas tisztaságú és jó minőségű, de a berendezés költsége magas. A porlasztási módszer nagy energiájú részecskéket használ a dysprosium célanyag bombázására, így a felszíni atomok kiürülnek és a szubsztrátumon lerakódnak, hogy vékony fóliát képezzenek. Az ezzel a módszerrel előállított film jó egységességgel és erős tapadással rendelkezik, de az előkészítési folyamat bonyolultabb.
Használat
A dysprosium -oxid alkalmazási forgatókönyvek széles skálájával rendelkezik, elsősorban a következő szempontokat tartalmazza:
Mágneses anyagok:A dysprosium -oxid felhasználható óriási magnetostrictive ötvözetek (például terbium dysprosium vasötvözet), valamint mágneses tároló közegek előállításához stb.
Nukleáris ipar:A nagy neutron-elfogási keresztmetszet miatt a diszprosium-oxid felhasználható a neutron energia spektrumának mérésére vagy a nukleáris reaktor-kontroll anyagok neutron abszorbenseként.
Világítási mező:A dysprosium -oxid fontos alapanyag az új fényforrás -dysprosium lámpák előállításához. A dysprosium lámpák nagy fényerő, magas színhőmérséklet, kis méretű, stabil ív stb. Jellemzői, és széles körben használják a film- és televíziós alkotásban és az ipari világításban.
Egyéb alkalmazások:A dysprosium -oxid foszfor -aktivátorként, NDFEB állandó mágneses adalékanyagként, lézerkristályként stb.
Piaci helyzet
Az én hazám a dysprosium -oxid egyik fő termelője és exportőre. Az előkészítési folyamat folyamatos optimalizálásával a diszprosium-oxid előállítása nano, ultra-finom, nagy tisztítás és környezetvédelem irányában alakul ki.
Biztonság
A dysprosium-oxidot általában dupla rétegű polietilén műanyag zacskókba csomagolják, forró nyomású tömítéssel, a külső kartonokkal védett, és szellőztetett és száraz raktárakban tárolják. A tárolás és a szállítás során figyelmet kell fordítani a nedvességbiztosra, és kerülni kell a csomagolási károkat.

Hogyan különbözik a nano-diszprosium-oxid a hagyományos diszprosium-oxidtól?
A hagyományos diszprosium-oxiddal összehasonlítva a nano-diszprosium-oxid szignifikáns különbségeket mutat a fizikai, kémiai és alkalmazási tulajdonságokban, amelyek elsősorban a következő szempontokban tükröződnek:
1. részecskeméret és fajlagos felület
Nano-diszprosium-oxid: A részecskeméret általában 1-100 nanométer között van, rendkívül magas specifikus felületű (például 30 m²/g), nagy felületi atomarány és erős felületi aktivitás.
Hagyományos diszprosium -oxid: A részecskeméret nagyobb, általában mikron szinten, kisebb specifikus felületű és alacsonyabb felületi aktivitással.
2. Fizikai tulajdonságok
Optikai tulajdonságok: Nano-diszprosium-oxid: magasabb törésmutatóval és reflexiós képességgel rendelkezik, és kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik. Használható optikai érzékelőkben, spektrométerekben és más területeken.
Hagyományos dysprosium-oxid: Az optikai tulajdonságok elsősorban a nagy törésmutatóban és az alacsony szórásveszteségben tükröződnek, de az optikai alkalmazásokban nem olyan kiemelkedő, mint a nano-diszprosium-oxid.
Mágneses tulajdonságok: Nano-diszprosium-oxid: A magas specifikus felület és a felületi aktivitás miatt a nano-diszprosium-oxid nagyobb mágneses reakciót és szelektivitást mutat a mágnesességben, és felhasználható nagy felbontású mágneses képalkotáshoz és mágneses tároláshoz.
Hagyományos diszprosium -oxid: erős mágnesességgel bír, de a mágneses válasz nem olyan jelentős, mint a nano dysprosium -oxid.
3. Kémiai tulajdonságok
Reaktivitás: A nano diszprosium -oxid: nagyobb kémiai reakcióképessége, hatékonyabban adszorbeálja a reagens molekulákat és felgyorsítja a kémiai reakciósebességet, így magasabb aktivitást mutat a katalízisben és a kémiai reakciókban.
Hagyományos diszprosium -oxid: nagy kémiai stabilitással és viszonylag alacsony reakcióképességgel rendelkezik.
4. Alkalmazási területek
Nano dysprosium -oxid: mágneses anyagokban, például mágneses tárolóban és mágneses elválasztókban használják.
Az optikai mezőben felhasználható nagy pontosságú berendezésekhez, például lézerekhez és érzékelőkhöz.
Additívként a nagyteljesítményű NDFEB állandó mágnesekhez.
Hagyományos diszprosium-oxid: főként fém diszprosium, üveg adalékanyagok, mágneses-optikai memória anyagok stb. Készítésére használják.
5. Előkészítési módszer
Nano -dysprosium -oxid: Általában szolvotermikus módszerrel, alkáli oldószer -módszerrel és más technológiákkal készítve, amelyek pontosan képesek ellenőrizni a részecskeméretet és a morfológiát.
Hagyományos diszprosium -oxid: többnyire kémiai módszerekkel (például oxidációs módszer, csapadék módszer) vagy fizikai módszerekkel (például vákuum párologtatási módszerrel, porlasztási módszerrel).
A postai idő: január 20-2025