1314-37-0
中文名称
氧化镱
英文名称
YTTERBIUM OXIDE
CAS
1314-37-0
EINECS 编号
215-234-0
分子式
O3Yb2
MDL 编号
MFCD00011290
分子量
394.08
MOL 文件
1314-37-0.mol
更新日期
2025/05/20 17:17:47

基本信息
中文别名
氧化镱三氧化二镱
氧化鐿
氧化镱(III), REACTON|R, 99.9% (REO)
氧化镱(III), REACTON|R, 99.99% (REO)
氧化镱(III), 99.9% (REO)
氧化镱(III), REACTON|R, 99.998% (REO)
英文别名
YTTERBIUM(+3)OXIDEYTTERBIUM(III) OXIDE
YTTERBIUM OXIDE
Ytterbia
ytterbiumoxide(yb2o3)
ytterbium oxide 99.9%
YtterbiumoxideREO
Ytterbium(Ⅲ)oxide
YTTERBIUM(III) OXIDE, NANOPARTICLES, 99&
YTTERBIUM(III) OXIDE, 99.9%
YTTERBIUM(III) OXIDE, NANOPOWDER, <100NM, 99.7+%
YTTERBIUM(III) OXIDE, 99.99%
Ytterbium-III-Oxid
Ytterbium(III) oxide, 99.90%
YTTERBIUM OXIDE, 99.99%
YTTERBIUM OXIDE, 99.999%
Ytterbium(III)oxide(99.9%-Yb)(REO)
ytterbium(iii) oxide, reacton
YTTERBIUMOXIDE,POWDER
YTTERBIUMTRIOXIDE
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
外观性状白色粉末,含有少量氧化钍时呈黄褐色。 不溶于水和冷酸,溶于温稀酸。
溶解性不溶于水和冷酸,溶于温稀酸。
熔点2346 °C
密度19.7 g/mL at 25 °C(lit.)
储存条件no restrictions.
溶解度soluble in dilute acid solutions
形态nanopowder
形态粉末
比重9.17
颜色白色
水溶解性Soluble in hot dilute acids. Insoluble in water.
晶体结构Cubic
Merck14,10105
晶系Cube
空间群Ia3
晶格常数
a/nm | b/nm | c/nm | α/o | β/o | γ/o | V/nm3 |
1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 90 | 90 | 90 | 1.1359 |
InChIKeyFIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
EPA化学物质信息Ytterbium oxide (Yb2O3) (1314-37-0)
应用领域
用途一
用于荧光粉、光学玻璃添加剂及电子工业用途二
主要用于制造计算机的磁泡材料,使磁泡贮存器具有高速度、大容量、小体积、多功能等特点。用途三
用于制造特殊合金、介电陶瓷和特殊玻璃等。参考质量标准
甘肃稀土公司企业标准Q/YBXT2130-1995▼
▲
产品牌号
化学成分/%
杂质含量, ≤
稀土杂质/REO
非稀土杂质
REO≥
Yb2O3/REO≥
Er2O3
Tm2O3
Lu2O3
Y2O3
Fe2O3
Si2O3
CaO
灼减1000℃,1h/%.≤
Yb2O3-04
99
99.99
0.001
0.004
0.002
0.002
0.001
0.005
0.005
1
Yb2O3-
99
99.95
0.05
0.003
0.005
0.01
1
Yb2O3-2
99
99.9
0.1
0.003
0.01
0.03
1
Yb2O3-3
99
99.5
0.5
0.005
0.01
0.03
1
Yb2O3-4
99
99
1
0.005
0.03
0.05
1
Yb2O3-8
99
95
5
0.01
0.03
0.05
1
制备方法
方法一
萃取法分解褐钇铌矿所得混合稀土含有Y2O350%和CeO2约4%,以除铈后的硝酸稀土溶液进料,采用N263-LiNO,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,萃余液为富钇稀土,铥、镱、镥重稀土进入有机相,再经N263-重溶剂萃取使铥镥分组,用盐酸反萃使铥、镱进入水相,经草酸沉淀分离、过滤、灼烧,制得氧化镱。其Yb2(CkO4)3→Yb2O3+3CO2+3CO
常见问题列表
概述
氧化镱化学式Yb2O3。分子量394.08。纯品为无色粉末,含氧化铥时为淡棕色或黄色。微吸湿性,从空气中吸收二氧化碳。比重9.2。熔点2,346℃。是钇组中除氧化镥外碱性最弱的一个。不溶于水和冷的酸,溶于热的稀酸。随着科学技术的发展,大颗粒氧化镱应用于涂层、溅射、真空镀膜等领域,如氧化镱在金刚石表面上镀膜,使得红外透过率缝制提高12%,并且具有较高的抗雨腐蚀性能,大颗粒氧化镱需求越来越多,由于大颗粒氧化镱作为热喷涂粉末在热喷涂时形成过熔的精细颗粒的量会减少,小颗粒在热喷涂时形成的精细颗粒粘附并沉积在热喷涂装置的喷嘴内壁而形成的沉积物从内壁脱落,并且混入到热喷涂涂层中,使热喷涂涂层的抗积聚性下降,直接制备符合热喷涂要求的氧化镱粉末颗粒,可提高涂层密度、抗积聚性和耐磨性。
应用
氧化镱用于制造永磁材料、玻璃、陶瓷的着色剂、激光材料、用于热屏蔽涂层材料、电子材料、电池材料、生物制药、电子工业和化学研究应用显示出优越的性能。制备
一种颗粒均匀、流动性好、形貌由薄片叠成花瓣状、中心粒径D50为55‑60μm的大颗粒氧化镱制备方法。技术解决方案:向反应器中分别加入碳酸氢铵、浓度为28%的氨水和去离子水,碳酸氢铵、氨水和去离子水的摩尔比为1∶1∶6.27,加入浓度为1.75mol/L的硝酸镱溶液,碳酸氢铵与硝酸镱摩尔比为1∶0.078,得到碳酸氢铵、氨水和硝酸镱的混合溶液;向混合溶液中加入30%的双氧水,硝酸镱与双氧水摩尔比为1∶4.6,反应4小时开始产生沉淀,陈化24‑48小时,得到碳酸镱沉淀,将沉淀过滤、洗涤,灼烧温度为900‑1200℃,保温4小时,得到中心粒径D50为55‑60μm,颗粒分布均匀、流动性好、形貌由薄片叠成花瓣状的大颗粒氧化镱。毒性
参见氧化铈产品。