1314-36-9

基本信息
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)
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%
物理化学性质
a/nm | b/nm | c/nm | α/o | β/o | γ/o | V/nm3 |
1.06 | 1.06 | 1.06 | 90 | 90 | 90 | 1.191 |
NIOSH: IDLH 500 mg/m3; TWA 1 mg/m3
安全数据
应用领域
制备方法
Y2(C2O4)3→Y2O3+3CO2+3CO
常见问题列表

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。
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。
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。

用氧化钇稳定的氧化锆(YSZ)陶瓷是一种重要的固体电解质材料,具有良好的固体氧离子导电特性,是制作固体氧化物燃料电池、氧传感器及高温湿度传感器等多种功能元器件的核心原材料。
知名试剂公司产品信息
Yttrium(III) oxide, 99.99%(1314-36-9)
报价日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
2025/09/19 | 066178 | 氧化钇(III), REacton?, 99.9% (REO) Yttrium(III) oxide, REacton?, 99.9% (REO) | 1314-36-9 | 1kg | 809元 |
2025/09/19 | 047154 | 氧化钇(III) , 纳米粉, 99.995% (REO) Yttrium(III) oxide, nanopowder, 99.995% (REO) | 1314-36-9 | 500g | 8643元 |
2025/09/19 | 044286 | 氧化钇(III), REacton?, 99.9% (REO) Yttrium(III) oxide, REacton?, 99.9% (REO) | 1314-36-9 | 250g | 1835元 |