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1314-36-9

中文名称 氧化钇
英文名称 Yttrium oxide
CAS 1314-36-9
EINECS 编号 215-233-5
分子式 O3Y2
MDL 编号 MFCD00011473
分子量 225.81
MOL 文件 1314-36-9.mol
更新日期 2024/04/19 09:01:53
1314-36-9 结构式 1314-36-9 结构式

基本信息

中文别名
氧化钇
氧化钇/纳米氧化钇
钇氧
三氧化二钇
氧化钇(III)
氧化釔
氧化钇耙材
氧化钇(III), REACTON|R, 99.999% (REO)
氧化钇(III), AEROSOL REFRACTORY PAINT, 99.9% (REO)
氧化钇(III)球, 99.9% (REO)
氧化钇(III)耙材, 50.8MM (2.0IN) DIA X 3.18MM (0.125IN) T
氧化钇(III)耙材, 50.8MM (2.0IN) DIA X 6.35MM (0.250IN) T
氧化钇(III)耙材, 76.2MM (3.0IN) DIA X 3.18MM (0.125IN) T
氧化钇(III)耙材, 76.2MM (3.0IN) DIA X 6.35MM (0.250IN) T
氧化钇(III), REACTON|R, 99.9999% (REO)
氧化钇(III), REACTON|R, 99.995% (REO)
氧化钇(III), REACTON|R, 99.9% (REO)
氧化钇(III), REACTON|R, 99.99% (REO)
英文别名
Y203 A
Y203 AT
Y203 B
Y203 C
YTTRIA
YTTRIUM(+3)OXIDE
YTTRIUM(III) OXIDE
YTTRIUM OXIDE
diyttriumtrioxide
yo3-245
yttriumoxide(y2o3)
yttriumsesquioxide
yttriumtrioxide
YttriumoxideREO
7Yttrium oxide
Yttrium(III) oxide pellets
YTTRIUM OXIDE, NANOPOWDER, <50NM
YTTRIUM(III) OXIDE, NANOPARTICLES, <50NM (BET), 99.9+%, 5 WT. % DISPERSION IN WATER
YTTRIUM(III) OXIDE, 99.99%
YTTRIUM(III) OXIDE, 99.999%
所属类别
无机化工产品: 无机盐: Cq稀土元素化合物

物理化学性质

外观性状白色略带黄色粉末。 不溶于水和碱,溶于酸。
溶解性不溶于水和碱,溶于酸。
熔点2410 °C
沸点81-83 °C
密度5.01 g/mL at 25 °C(lit.)
闪点12 °C
储存条件Storage temperature: no restrictions.
溶解度soluble in dilute acid solutions
形态nanopowder
比重5.01
颜色白色
PH值10±1
水溶解性不溶
晶体结构Trigonal
敏感性空气敏感
Merck14,10107
暴露限值ACGIH: TWA 1 mg/m3
NIOSH: IDLH 500 mg/m3; TWA 1 mg/m3
InChIKeySIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
EPA化学物质信息Yttrium oxide (Y2O3)(1314-36-9)

安全数据

危险性符号(GHS)
GHS02,GHS07
警示词危险
危险性描述H225-H319-H336
危险品标志Xi,F
危险类别码R36/37/38-R67-R36/37
安全说明S26-S36-S37/39
危险品运输编号UN1950
WGK Germany1
RTECS号ZG3850000
TSCAYes
危险等级2.1
海关编码28469011

应用领域

用途一
用于制造各种陶瓷、光学玻璃、荧光粉、激光材料和耐火材料,用作一氧化碳与氢合成乙烷的催化剂
用途二
用作荧光粉、磁性材料的添加材料
用途三
主要用于制造单晶、钇铁柘榴石、钇铝钕柘榴石等复合氧化物,这些复合氧化物由于高频性能好,可作为微波用磁性材料及军事通讯工程用的重要材料。也可用作高级光学玻璃添加剂制高温透明玻璃、陶瓷材料添加剂、x光增感屏稀土荧光粉、大屏幕电视用高亮度荧光粉和其他显像管涂料。此外还用于制造薄膜电容器和特种耐火材料,以及高压水银灯、激光、储存元件等的泡磁区材料。
用途四
制造红外线光谱仪中光源。乙炔灯和煤气灯的纱罩。彩色电视管荧光体。氧化锆耐火材料稳定剂。荧光粉。人造宝石激光晶体、超导材料以及电子工业方面的许多尖端应用。

制备方法

方法一
萃取法分解褐钇铌矿所得混合稀土含Y20350%和CeO2约4%,以除铈后的硝酸稀土溶液进料,采用N263-LiNO3体系萃取分组得富钇稀土,经酸溶后再以N263-重溶剂-NH4SCN体系萃取提纯钇,分组后的萃余液为富钇稀土,经直接浓缩、过滤、灼烧,制得氧化钇。其
Y2(C2O4)3→Y2O3+3CO2+3CO

上下游产品信息

常见问题列表

简介

氧化钇化学式Y2O3。分子量225.81。浅黄色立方系晶体或粉末。熔点2410℃,相对密度5.01。溶于酸,不溶于水、碱。制法:用氨水将钇盐溶液的pH调至2,在搅拌下加饱和草酸或草酸铵溶液至沉淀完全,然后于水浴上加热熟化,过滤,在110℃干燥后,于空气中在900~1000℃煅烧,或将钇的氢氧化物在空气中于900℃煅烧,也可将钇的碳酸盐在空气中于800~900℃煅烧而得。

氧化钇

应用

氧化钇因其介电常数高、耐热性好、抗腐蚀性强等一系列优良的物理性能,常作为功能添加材料,广泛地被应用于原子能、航空航天、荧光、电子、高技术陶瓷等领域。作为荧光粉基质材料,应用于显示、照明和标记等领域;

作为激光介质材料,制备成高光学性能的透明陶瓷,可作为激光工作介质实现室温激光输出;

作为上转换发光基质材料,应用于红外探测、荧光标记等领域;

制作成透明陶瓷,可用于可见和红外透镜、高压气体放电灯灯管、陶瓷闪烁体、高温炉观察窗等;

可作为反应容器、耐高温材料、耐火材料等使用;

作为原料或添加剂,在高温超导材料、激光晶体材料、结构陶瓷、催化材料、介电陶瓷、高性能合金等领域也有广泛的应用。

制备

从氧化钇稳定氧化锆固熔体废物中回收氧化锆和氧化钇。包括将固熔体废物制备粉料,酸化焙烧,熔块浸出,浓缩结晶,水溶沉淀,煅烧等工序:

1.1制备粉料:将氧化钇稳定的氧化锆固熔体废物干燥脱水,剔除夹杂物,粉碎至-0.175mm,制得粉料;

1.2酸化焙烧:将所述粉料与硫酸和酸化助剂硫酸铵按固液比为1∶2.5~3.5∶1.25~1.50装入反应锅内混合均匀,在200~320℃温度下酸化焙烧30~50min,制得酸化熔块料;

1.3熔块浸出:将所述酸化熔块料用水或/和步骤1.4结晶得到的母液进行浸取,固液比为1∶2.5~3,温度为85~95℃,浸出时间45~60min,浸出结束后进行固液分离得锆钇清液;

1.4浓缩、结晶:将所述锆钇清液进行蒸发浓缩,控制浓缩料液含Zr+42.5~2.8mol/L酸度[H+]5.8~6.5mol/L,冷却结晶,分离母液获得硫酸锆晶体,钇留在母液中;

1.5制备氧化钇:将步骤1.4的母液用氨水中和至pH8~9,经过滤、洗涤得粗氢氧化钇,以盐酸溶解粗氢氧化钇制得钇溶液,将钇溶液净化提纯后,加热至80~90℃,控制pH1~2,加入2.5倍于Y2O3量的草酸,沉淀得草酸钇,将草酸钇在800~900℃下煅烧2~3h,获得氧化钇。

毒性
参见氧化铈产品。
氧化钇稳定氧化锆
由于纯ZrO2从高温冷却到室温的过程中将发生如下相变:立方相(c)→四方相(t)→单斜相(m),其中在1150℃会发生t→m相变,并伴随着约5%的体积膨胀。但如果将ZrO2的t→m相变点稳定到室温,使其在承载时由应力诱发产生t→m相变,由于相变产生的体积效应而吸收大量的断裂能,从而使材料表现出异常高的断裂能,从而使材料表现出异常高的断裂韧度,产生相变增韧,获得高韧性、高耐磨性。要实现氧化锆的相变增韧,必须添加一定的稳定剂并在一定的烧成条件下,将高温稳定相-四方亚稳定至室温,获得室温下可相变的四方相,这就是稳定剂对氧化锆的稳定作用。氧化钇Y2O3是发展至今得到最多研究的氧化锆稳定剂,烧结出来的Y-TZP材料具有优良的常温力学性能,强度较高,具有良好的断裂韧性,并且其集体中材料的晶粒尺寸细小而均匀,因此获得较多关注。
氧化钇价格(试剂级)
报价日期产品编号产品名称CAS号包装价格
2024/01/16047154氧化钇(III) , 纳米粉, 99.995% (REO)
Yttrium(III) oxide, nanopowder, 99.995% (REO)
1314-36-925g696元
2024/01/16047154氧化钇(III) , 纳米粉, 99.995% (REO)
Yttrium(III) oxide, nanopowder, 99.995% (REO)
1314-36-9100g2192元
2024/01/16066178氧化钇(III), REacton?, 99.9% (REO)
Yttrium(III) oxide, REacton?, 99.9% (REO)
1314-36-91kg2226元
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