- Produkt
- Průmyslový oxid zirkoničitý
- Produkty vzácných zemin
- Alumina
- Karbid
- Nitrid
- Keramické výrobky
- Grafitové produkty
- Nano materiály
- Sférický sprejový materiál
- Vysoce čistý kovový prášek
- Prodej moderních materiálů za tepla
01
3n 4n 4n5 5n 3-5um 5-8um Prášek oxidu lanthanitého CAS 1312-81-8 La2O3
| jméno výrobku | Oxid lanthanitý prášek |
| Vzorec | La2O3 |
| Č. CAS | 1312-81-8 |
| EINECS | 215-200-5 |
| Vzhled | bílý prášek |
| fyzické vlastnosti | |
| Vzhled a vlastnosti | Bílý pevný prášek. |
| Hustota | 6,51 g/ml při 25 °C |
| Bod tání | 2315 °C |
| Bod varu | 4200 °C |
Rozpustnost: Rozpustný v kyselinách a chloridu amonném, nerozpustný ve vodě a ketonech.
oxid lanthanitý (99,9 % La) (REO); Oxid lanthanitý (99,999 La) (REO) PURATREM; Oxid lanthanitýREObílý prášek; oxid lanthanitýPURATREM; oxid lanthanitý; kationt lanthanu(+3); anion kyslíku (-2).
| Položky | Školní známka | ||||||
| La203/REO%min | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99,0 | |
| Nečistoty vzácných zemin JAZYK | CeO2 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,005 | 0,05 | 0,5 |
| Pr6O11 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,005 | 0,01 | 0,10 | |
| Nd203 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0010 | 0,01 | 0,1 | |
| Sm2O3 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0010 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | |
| Y2O3 | 0,0003 | 0,0010 | 0,0010 | 0,005 | 0,005 | 0,1 | |
| Nečistoty jiných než vzácných zemin | Fe203 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,010 |
| Si02 | 0,0030 | 0,0050 | 0,0050 | 0,010 | 0,050 | 0,050 | |
| Vysoký | 0,0010 | 0,0050 | 0,0050 | 0,010 | 0,050 | 0,10 | |
| CuO | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | — | — | — | |
| Devět | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | — | — | — | |
| PbO | 0,0010 | 0,0020 | 0,0050 | — | — | — | |
| Cl— | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | |
Oxid lanthanitý je chemická látka a jeho molekulární vzorec je La2O3. Mírně rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v kyselině, snadno absorbuje oxid uhličitý a vodu, když je vystaven vzduchu, používá se hlavně pro výrobu přesného optického skla a optických vláken. Jeho chemické vlastnosti jsou mírně rozpustné ve vodě a snadno rozpustné v kyselinách, což vede k tvorbě odpovídajících solí. Na vzduchu je snadné absorbovat oxid uhličitý a vodu a postupně se stává uhličitanem lanthanitým. Spálený oxid lanthanitý se spojuje s vodou a uvolňuje velké množství tepla.
Obvykle se do produktů přidávají inhibitory polymerace. Skladujte v chladném a větraném skladu. Uchovávejte mimo dosah jisker a zdrojů tepla. Teplota skladu by neměla překročit 30 ℃. Obal vyžaduje těsnění a nesmí přijít do styku se vzduchem. Měl by být skladován odděleně od oxidantů, kyselin, zásad atd. a neměl by se pro skladování míchat. Používání nevýbušného osvětlení a ventilačních zařízení. Zakažte používání mechanických zařízení a nástrojů, které jsou náchylné k jiskření. Skladovací prostor by měl být vybaven vybavením pro případ netěsností a vhodnými skladovacími materiály.
Oxid lanthanitý se používá hlavně k výrobě přesného optického skla a optických vláken. Používá se také v elektronickém průmyslu jako keramický kondenzátor a piezoelektrická keramická přísada. Používá se také jako surovina pro přípravu boritanu lanthanitého a katalyzátor pro separaci a rafinaci ropy
Oxid lanthanitý je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem La2O3, což je bílý prášek. Rozpustný v kyselině, ethanolu, chloridu amonném, nerozpustný ve vodě a ketonu. Oxid lanthanitý vzácných zemin je široce používán, zejména ve skle, keramice, elektronice a dalších oblastech hraje důležitou roli..
Použití: Používá se hlavně při výrobě přesného optického skla, optického vlákna. Používá se také v elektronickém průmyslu jako keramické kondenzátory, piezoelektrické keramické dopingové činidlo. Používá se také jako surovina pro přípravu boridu lanthanitého a jako katalyzátor pro separaci a čištění ropy.
Použití: Používá se hlavně pro výrobu přesného optického skla ze speciální slitiny, desky z optických vláken s vysokým lomem, vhodné pro kamery, fotoaparáty, čočky mikroskopů a pokročilé hranoly optických přístrojů atd. Používá se také při výrobě keramických kondenzátorů, piezoelektrické keramiky příměsi a rentgenové luminiscenční materiály, jako je prášek oxybromidu lanthanitého. Získává se z lanthanové lanthanové rudy nebo se získává spalováním uhličitanu lanthanitého nebo dusičnanu lanthanitého. Lze jej také získat tepelným rozkladem šťavelanu lanthanitého. Používá se jako katalyzátor pro různé reakce, jako je katalýza oxidační reakce oxidu uhelnatého, když je dopován oxidem kademnatým, a katalýza hydrogenace oxidu uhelnatého za vzniku methanu, když je dopován palladiem. K výrobě feritových magnetů lze použít oxid lanthanitý impregnovaný oxidem lithným nebo oxidem zirkoničitým (1%). Je to velmi účinný selektivní katalyzátor pro oxidační kopulaci methanu s etanem a ethylenem. Používá se ke zlepšení teplotní závislosti a dielektrických vlastností feroelektrik na bázi titaničitanu barnatého (BaTiO3) a titaničitanu strontnatého (SrTiO3) ak výrobě vláknové optiky a optického skla.
Vyrobeno ze speciálních slitin používaných při výrobě přesného optického skla, vysoce lomivého optického vlákna, vhodného pro fotoaparáty, fotoaparáty, čočky mikroskopu a pokročilé optické přístroje hranol. Používá se také při výrobě keramických kondenzátorů, piezoelektrických keramických příměsí a materiálů vyzařujících rentgenové záření bromu a prášku oxidu lanthanitého. Používá se jako katalyzátor pro mnohé, pro zlepšení závislosti feroelektrických a dielektrických vlastností titaničitanu barnatého (BaTiO3), teploty titaničitanu strontnatého (SrTiO3) a výrobu vláknové optiky a optického skla.
01









Pan Perry Wu International Sales Director















