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Suoyi sphärisches Yttriumoxyfluorid Yof für die thermische Spritzbeschichtung von Plasmapulver
| Typ | Yttriumoxidfluorid YOF |
| CAS-Nr. | 13709-49-4 |
| Formel | YofYoxf(3-2X) |
| EINECS | 237-257-5 |
| Zertifizierung | ISO |
| Reinheit | ≥99 % |
| Modell Nr. | SY-YOF-05 |
| Notenstandard | Industriequalität |
| Transportpaket | 50 kg/Fass, 10 Fässer/Palette |
| Spezifikation | 99,99 % min |
| HS-Code | 2846901100 |
| Produktionskapazität | 1 Tonnen/Monat |
Yttriumoxyfluorid, dargestellt durch YOF, hat bei Raumtemperatur üblicherweise eine rhomboedrische Kristallstruktur, bei einer Temperatur über 600 °C eine kubische oder tetragonale Kristallstruktur und bei Abkühlung von einer hohen Temperatur 550 bis 600 °C. Es ist bekannt, dass es einen Phasenübergang von kubisch oder tetragonal zu rhomboedrisch zeigt. Da dieser Phasenübergang mit einer Volumenänderung einhergeht, wird beim Abkühlen im Yttriumoxyfluorid eine mit dem Phasenübergang verbundene Spannung erzeugt. Wenn Yttriumoxyfluorid von Raumtemperatur auf eine Temperatur über 600 °C erhitzt wird, entsteht Spannung aufgrund des gleichen Phasenübergangs. Wenn beispielsweise Yttriumoxyfluorid eine Form hat, die stark von Verformungen aufgrund von Volumenänderungen betroffen ist, wie etwa ein Film oder eine Masse, führt diese Spannung zu Rissen und Rissen.
| Indexmodell | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
| YOF/TREO(%,min) | 99,9 | 99,995 | 99.999 |
| HANG(%,min) | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Aussehen | Weißes Puder | Weißes Puder | Weißes Puder |
| RE-Verunreinigungen/TREO | %(Max) | %(Max) | ppm(Max) |
| La2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| CeO2 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Pr6O11 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Nd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Sm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Eu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Gd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Tb4O7 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Dy2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Ho2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Er2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Tm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Yb2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Lu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Y2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Nicht-Re-Verunreinigungen | %(Max) | %(Max) | ppm(Max) |
| Fe2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| SiO2 | 0,001 | 0,01 | 100 |
| Hoch | 0,002 | 0,005 | 50 |
| Gurren | \ | \ | \ |
| Neun | \ | \ | \ |
| CuO | \ | \ | \ |
| MnO2 | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ |
| JEDEN | \ | \ | \ |
| PbO | \ | \ | \ |
| Al2O3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Na2O | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ |
| ZnO | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ |
| ZrO2 | \ | \ | \ |
| LOI(%,Max) | \ | \ | \ |
| Größe (D50, um) | \ | \ | \ |
| Memo | Kann nach Wunsch individuell angefertigt werden. | ||
Höchste Zuverlässigkeit durch hervorragenden Verschleißschutz sowie chemische und thermische Stabilität.
Oxidpulver für das thermische Spritzen bilden eine harte und verschleißfeste Beschichtung, die Teile auch bei extremen Temperaturen schützt. Darüber hinaus kann CrownRe nicht nur thermische, sondern auch elektrische Isolierung bieten.
Yttrium-Ceroxid-Zirkoniumoxid, Y 2,5 %, Ce 25 %, Zr 72,5 %;
Yttriumoxid, Y2O3, 99,999 %; -Plasma-Sprühbeschichtung für Halbleiter-/LED-Felder;
Yttriumfluorid, YF3, 99,999 %, Halbleiterqualität;
Yttriumoxyfluorid YOF Y5O4F7 99,999 %, Sauerstoffgehalt 0,3–13 %, Halbleiterqualität;
Yttriumoxidstabilisiertes Zirkoniumoxid YSZ (Y-Gehalt: 3/5/8 Mol);
Chromoxid, Cr2O3;
Aluminiumoxid, Al2O3;
Al-Ti gemischt;
Zirkoniumverbindung ...
Aussehen: Agglomeriert und gesintert, kugelförmig
Anwendung: Verwendung in der Plasmaspritzbeschichtung – thermische Spritzbeschichtung; EB-PVD-Beschichtung, LED/LCD, Halbleiter und viel konkurrenzfähiger zu den Materialien anderer Unternehmen.
Für detailliertere Spezifikationen und andere Daten wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.
| Artikel | Inhalt | Notiz |
| Yttrium Ce Zirkoniumoxid | Y 2,5 % Ce 25 % Zr 72,5 % | Thermische Spritzbeschichtung |
| Yttriumoxid Y2O3 | Y2O3 99,999 % | Halbleiter-/LED-/LCD-Plasmaspritzbeschichtung |
| Yttriumoxyfluorid YOF | Y5O4F7/Y7O6F9/YOF 99,999 % | Halbleiter |
| Yttriumstabilisiertes Zirkonoxid YSZ | Y2O3 3/5/8mol | Wärmedämmbeschichtung |
| Zirkonoxid ZrOx | ZrOx 99,5 % | Sputtermaterialien, thermische Spritzbeschichtung |
| Siliziumoxid | nicht 99% | Oberflächenbehandlungsmaterialien für die thermische Spritzbeschichtung |
| Kobaltoxid CoO | Co 72 % | Oberflächenbehandlungsmaterialien für die thermische Spritzbeschichtung |
| Chromoxid Cr2O3 | Cr2O3 99,5 % | Oberflächenbehandlungsmaterialien für die thermische Spritzbeschichtung |
| Aluminiumoxid Al2O3 | Al2O3 99,9 % | Oberflächenbehandlungsmaterialien für die thermische Spritzbeschichtung |
| La2Zr2O7 | ||
| Al-Ti-Mischoxid | Al-Ti | Oberflächenbehandlungsmaterialien für die thermische Spritzbeschichtung |
| Titanoxid TiOx TiO2 | TiOx 99,95 % | Thermische Spritzbeschichtung, Sputtermaterialien |
| Nioboxid NbOx Nb2O5 | NbOx 99,95 % | Thermische Spritzbeschichtung, Sputtermaterialien |
| Yttrium-Aluminium-Granat YAG Y3Al5O12 | YAG | Thermische Spritzbeschichtung, Sputtermaterialien |
| Niobcarbid NbC | NbC | Thermische Spritzbeschichtung, Sputtermaterialien |
| Siliziumkarbid SiC | β-SiC 99 % | Thermische Spritzbeschichtung, Sputtermaterialien |
| Siliziumnitrid Si3N4 | Si3N4 99 % | Thermische Spritzbeschichtung, Sputtermaterialien |
| Borcarbid B4C | B4C 99 % | Thermische Spritzbeschichtung, Sputtermaterialien |
| Bornitrid B | BN | Thermische Spritzbeschichtung, Sputtermaterialien |
| Andere | Agglomeriert und gesintert | Sphärisch/nahe sphärisch |
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Herr Perry Wu Internationaler Vertriebsleiter















