Photoelektrisches Material aus reinem weißen Pulver aus Dysprosium (III)-Oxid

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Photoelektrisches Material aus reinem weißen Pulver aus Dysprosium (III)-Oxid

Photoelektrisches Material aus reinem weißen Pulver aus Dysprosium (III)-Oxid

Übersicht Produktbeschreibung Dysprosium(III)-oxid ist eine äußerst unlösliche, thermisch stabile Dysprosiumquelle, die

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BESCHREIBUNG

Overview
Basisinformation.
Modell Nr.mm2023
QualitätErste Klasse
Molekulare Masse195.26
DispergierbarkeitExzellent
Schmelzpunkt721
Dichte2,67
LöslichkeitLöslich in Wasser, Ethanol
LagerungTrocken, kühl, versiegelt
VersandartGemeinsam
FarbeWeiß
Kunden BestellungVerfügbar
TransportpaketTaschen
Spezifikation99 %
Warenzeichenmengmei
HerkunftChina
HS-Code2827399000
Produktionskapazität18000 Tonnen/Jahr
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung

Dysprosium(III)-oxid ist eine äußerst unlösliche, thermisch stabile Dysprosiumquelle, die für Glas-, optische und keramische Anwendungen geeignet ist. Dysprosium(III)-oxid ist ein weißes Pulver, das mit Säure unter Bildung von Dysprosiumsalzen reagiert. Dysprosium(III)-oxid ist in den meisten Fällen sofort verfügbar. Ultrahochreine und hochreine Zusammensetzungen verbessern die optische Qualität und Praktikabilität als wissenschaftliche Standards. Als alternative Formen mit großer Oberfläche kommen nanoskalige Elementarpulver und -suspensionen in Betracht. Dysprosium wird verschiedenen fortschrittlichen optischen Formulierungen zugesetzt, da es in Wellenlängen von 470–500 und 570–600 nm emittiert und ein grundlegender Zusatzstoff in NdFeB-Magneten ist. Oxide leiten keinen Strom. Einige Perowskit-strukturierte Oxide weisen jedoch elektronische Leitfähigkeit auf und können als Kathoden in Festoxid-Brennstoffzellen und Sauerstofferzeugungssystemen eingesetzt werden. Hochreines (99,999 %) Dysprosium(III)-oxid (Dy2O3)-Pulver. Seltenerdoxide sind alkalische Säureanhydride und können daher mit Säuren und starken Reduktionsmitteln in Redoxreaktionen reagieren. Es handelt sich um Verbindungen, die mindestens ein Sauerstoffanion und ein Metallkation enthalten. Sie sind in der Regel in wässrigen Lösungen (Wasser) unlöslich und äußerst stabil und eignen sich daher für keramische Strukturen, so einfache Tonschalen zur Herstellung fortschrittlicher elektronischer Produkte sowie für leichte Strukturkomponenten, die in Luft- und Raumfahrt- und elektrochemischen Anwendungen wie Brennstoffzellen verwendet werden. wo sie Ionenleitfähigkeit aufweisen. Dysprosium(III)-oxid kann auch zu Pellets, Flocken, Pulvern, Sputtertargets, Flocken und Nanopulvern (aus den Nano-Produktionsanlagen der American Element Corporation) verarbeitet werden. Darüber hinaus werden weitere technische, Forschungs- und Sicherheitsinformationen (SDS) bereitgestellt.

Produktparameter

Dysprosiumoxid ist eine hochunlösliche, thermisch stabile Dysprosiumquelle, die für Glas-, Optik- und Keramikanwendungen geeignet ist. Dysprosiumoxid ist ein weißes Pulver, das mit Säuren unter Bildung von Dysprosiumsalzen reagiert. Dysprosiumoxid ist in den meisten Mengen im Allgemeinen sofort verfügbar. Ultrahochreine und hochreine Zusammensetzungen verbessern sowohl die optische Qualität als auch die Nützlichkeit als wissenschaftliche Standards. Als alternative Formen mit großer Oberfläche kommen nanoskalige Elementarpulver und -suspensionen in Betracht. Dysprosium wird verschiedenen fortschrittlichen optischen Formulierungen zugesetzt, da es in den Wellenlängen 470–500 und 570–600 nm emittiert und ein wesentlicher Zusatzstoff in NdFeB-Magneten ist. Oxidverbindungen leiten den Strom nicht. Bestimmte Perowskit-strukturierte Oxide sind jedoch elektronisch leitfähig und finden Anwendung in der Kathode von Festoxid-Brennstoffzellen und Sauerstofferzeugungssystemen. Hochreines (99,999 %) Dysprosiumoxid (Dy2O3)-Pulver. Seltenerdoxidverbindungen sind basische Anhydride und können daher in Redoxreaktionen mit Säuren und starken Reduktionsmitteln reagieren. Es handelt sich um Verbindungen, die mindestens ein Sauerstoffanion und ein Metallkation enthalten. Sie sind in der Regel in wässrigen Lösungen (Wasser) unlöslich und äußerst stabil, was sie in einfachen Keramikstrukturen wie der Herstellung von Tonschalen, in der modernen Elektronik sowie in leichten Strukturkomponenten in der Luft- und Raumfahrt sowie in elektrochemischen Anwendungen wie Brennstoffzellen, in denen sie eine Ionenleitfähigkeit aufweisen, nützlich macht. Dysprosiumoxid ist auch in Pellets, Stücken, Pulver, Sputtertargets, Tabletten und Nanopulver (aus den Nanoproduktionsanlagen von American Elements) erhältlich. Zusätzliche technische, Forschungs- und Sicherheitsinformationen (SDB) sind verfügbar.

Installationsanleitung
NameDysprosiumoxid
FormelDy2O3
Farbeweißes Pulver
CAS-NR.1308-87-8
EINECS-NR.215-164-0
HS-Code2846901500
Schmelzpunkt2340 ± 10 °C
Reinheit99,99 % 99,999 % 3N 4N 5N
Partikelgröße1-5 um 5-10 um 20 um
Dichte7,81 g/cm³
PaketPlastikflasche/Metallfass 10 kg/25 kg
HerkunftHebei, China

Es wird als Rohstoff für die Herstellung von Dysprosium, als Zusatzstoff für Glas, NdFeB-Permanentmagnete, aber auch in Metallhalogenidlampen, magnetooptischen Speichermaterialien, Yttrium-Eisen oder Yttrium-Aluminium-Granat und in der Atomenergieindustrie verwendet. Dysprosiumoxid kann auch als Zusatz für NdFeB-Permanentmagnete verwendet werden. Die Zugabe von etwa 2–3 % Dysprosium zu diesem Magneten kann seine Koerzitivfeldstärke verbessern. In der Vergangenheit war die Nachfrage nach Dysprosium nicht groß, aber mit der Entwicklung von NdFeB-Magneten ist es mit der steigenden Nachfrage nach Magneten zu einem notwendigen Zusatzelement geworden, und der Gehalt muss bei etwa 95 bis 99,9 % liegen, und die Nachfrage ist vorhanden nimmt auch rasant zu. Dysprosiumoxid wird auch als Rohstoff für die Herstellung von Dysprosiummetall, als Zusatzstoff für Glas, NdFeB-Permanentmagnete und in Metallhalogenidlampen, magnetooptischen Speichermaterialien, Yttriumeisen oder Yttriumaluminiumgranat sowie in der Atomenergie verwendet Industrie.

Produktanwendungen

1)Um ein mit Graphen beschichtetes Nano-Dysprosium(III)-Oxid herzustellen, umfasst das Verfahren die folgenden Schritte: 1. Herstellung von Dysprosium(III)-Oxid-Nanopartikeln durch Pyrolyse; 2: Dysprosium(III)-Oxid-Nanosäulen wurden durch ein hydrothermales Verfahren hergestellt; 3, Vorbereiten einer Graphitoxidlösung; 4: Dysprosium(III)-Oxid-Nanopartikel und Dysprosium(III)-Oxid-Nanosäulen werden zu einer Graphitoxidlösung gegeben, gerührt und filtriert, um einen Filterrückstand zu erhalten, und der Filterrückstand wird wärmebehandelt, um mit Graphen beschichtetes Nano-Dysprosium(III)-Oxid zu erhalten. Darüber hinaus stellt die Erfindung auch eine Anwendung von mit Graphen beschichtetem Nano-Dysprosium(III)-Oxid bereit, das durch das obige Verfahren hergestellt wurde, im Prozess der Herstellung binär dotierter supraleitender Magnesiumdiborid-Massen. Das erfindungsgemäße Verfahren ist einfach und als Beschichtung wird Graphen mit großer Oberfläche verwendet, was die gleichmäßige Verteilung von Dysprosium(III)-Oxid-Nanopartikeln und Dysprosium(III)-Oxid-Nanosäulen auf Graphen ohne Agglomeration begünstigt und begünstigt zur Verbesserung der kritischen Stromdichte (Jc) von binär dotiertem supraleitendem Magnesiumdiborid bei niedrigen und hohen Feldern.
2) Eine Art Dysprosium(III)-Oxid Scandiumoxid wurde als Zusatzstoff für das drucklose Sintern zur Herstellung von Hochleistungs-Siliziumnitrid-Keramik (Si3N4) hergestellt. Seine Zusammensetzung und sein prozentualer Massenanteil sind: Dysprosium(III)-oxid 3 %–7 %, Scandiumoxid 5 %–8 %, Siliziumnitrid 85 %–92 %. Ziel ist es, die Mängel der bestehenden Technologie zu überwinden und ein Verfahren zum drucklosen Sintern von Dysprosium(III)-Oxid und Scandiumoxid als Additive bereitzustellen, um Hochleistungs-Siliziumnitrid-Keramik herzustellen, die bei der Herstellung von Teilen in großem Umfang eingesetzt werden kann Bereiche der chemischen Industrie, des Maschinenbaus, der Metallurgie, der Luft- und Raumfahrt usw.
3) Bereiten Sie Dysprosium(III)-Oxidmaterialien auf Molybdänbasis vor. Unter dem Schutz von Inertgas trockenes Dysprosium(III)-Oxid-Pulver mit einer Reinheit von mehr als 99 % und trockenes Molybdänpulver mit einer Reinheit von mehr als 99,5 %? (3-55) Gew.-% Dy2O3 werden abgewogen und gemischt, gefolgt von der Zugabe eines Prozesskontrollmittels mit einer endgültigen Massenkonzentration von nicht mehr als 2,5 Gew.-%, um ein gemischtes Pulver zu erhalten; Mahlen Sie das oben gemischte Pulver unter den Bedingungen eines Kugel-zu-Material-Verhältnisses von 0,8–35:1, eines Füllkoeffizienten von 0,05–0,85 und einer Kugelmahlgeschwindigkeit von 80–650 U/min für 2–100 Stunden in einem Kugelmahlprozess von 45–60 Minuten – stoppen Sie für 4–12 Minuten; Anschließend wird das gemischte Pulver nach dem Mahlen in der Kugelmühle durch kaltisostatisches Pressen für 0,05–4 Stunden unter einem Druck von 80–550 MPa zu einem Grünkörper gepresst; Anschließend wird der Grünkörper unter Inertgasschutz bei 1200–1900 °C 2–110 Stunden lang gesintert, um Dysprosium(III)-Oxidpellets auf Molybdänbasis zu erhalten, die ausgezeichnete Neutronenabsorberpellets für Aschekontrollstäbe sind.


Verpackung & Versand

-1 Tonne/Jumbo-Beutel-Jumbo-Beutel + Holzpaletten-25 kg/Beutel, 40 Säcke/Jumbo-Beutel-25 kg/gewebter Beutel oder Kraftpapierbeutel-Alle Pakete können nach Kundenwunsch angepasst werden

Unternehmensprofil

Unternehmensinformationen Geschäftsumfang: Chemische Industrie, Metallurgie, Bergbau und Energie
Hauptprodukte: Chemieingenieurwesen
Firmenbeschreibung: Unser Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, die Ihren vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Seit der Gründung des Unternehmens halten wir uns an die Managementprinzipien „Qualität zuerst, Kunde zuerst und Kreditwürdigkeit“ und tun stets unser Bestes, um potenzielle Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Unser Unternehmen ist aufrichtig bereit, mit Unternehmen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um eine Win-Win-Situation zu realisieren, da sich der Trend der wirtschaftlichen Globalisierung mit unwiderstehlicher Kraft entwickelt hat.
Systemzertifizierung: ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, OHSAS/OHSMS 18001, HSE, ISO 14064, QC 080000, GMP, BSCI

Xinli Wear-resistente Materialien hat die Inspektionsausrüstung und das Qualitätskontrollsystem fertiggestellt und die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001:2015 erhalten.

Pure White Powder Dysprosium (III) Oxide Photoelectric Material

FAQ


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A . Ja, wir können Muster kostenlos liefern, aber die Fracht wird von Ihnen abgeholt. wenn auftrag bestätigt,
Wir können dem Kunden die Frachtkosten erstatten.
F: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Wir verfügen über ein eigenes Qualitätskontrollsystem und können auch SGS-, BV- und andere Tests von Drittanbietern durchführen.
Unser Labor führt die Inspektion 10 Jahre lang durch
F: Welche Dokumente stellen Sie dem Kunden zur Verfügung?
A: Wir stellen COA, CO, MSDS, TDS, Handelsrechnung und Packliste gemäß Ihren Anforderungen zur Verfügung.
F: Stellen Sie eine Probe zur Verfügung?
A: Natürlich stellen wir 1-2 kg kostenlose Probe zur Verfügung.
F: Wann bekomme ich Ihre Antwort?
A: Wir sorgen für die schnellste Antwort. E-Mails werden innerhalb von 12 Stunden beantwortet.