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纳米氧化铒的特性及应用

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-07-31   浏览次数:0
核心提示:纳米氧化铒的特性及应用纳米氧化铒JR-Er50(Er2O3)是一种粉红色粉末,化学式为Er2O3,分子量:M.Wt382.52,CAS号:12061-16-4。它微溶于无机酸,不溶于水,加热至1300℃时转变为六方体结晶,且不熔融。一、纳米氧化铒的特性1.高光学质量:纳米氧化铒JR-Er50的光学性能优秀,可以用于制造高质量的光学器件,如激光器、光纤

纳米氧化铒的特性及应用

纳米氧化铒JR-Er50Er2O3是一种粉红色粉末,化学式为Er2O3,分子量:M.Wt382.52,CAS号:12061-16-4。它微溶于无机酸,不溶于水,加热至1300℃时转变为六方体结晶,且不熔融。

 

纳米氧化铒的特性

 

1.高光学质量:

 

纳米氧化铒JR-Er50的光学性能优秀,可以用于制造高质量的光学器件,如激光器、光纤放大器、光谱仪等。它的高光学质量使得光的传输效率大大提高,减少了光的散射和反射,提高了器件的性能。

 

2.高效能:

 

纳米氧化铒JR-Er50具有高吸收率和高荧光发射率的特点,这使得它在激光器中具有高效能。它能够吸收大量的光能并转化为可见光或近红外光,这为激光器的性能提升提供了可能。

 

3.宽光谱范围:

 

纳米氧化铒JR-Er50对不同波长的光有不同的吸收特性,这使得它在光谱分析、医疗诊断、生物医学研究等领域具有广泛的应用前景。

 

4.良好的热稳定性:

 

纳米氧化铒JR-Er50具有良好的热稳定性,能够在高温下保持稳定的性能。这使得它在高温环境下也能保持优良的性能,为各种应用提供了更大的可能性。

 

二、纳米氧化铒的应用

 

1.光学应用

 

纳米氧化铒JR-Er50是一种优良的光学材料,具有高折射率和高色散特性,可以用于制造光学透镜、光学窗口、激光雷达等光学器件。在光学器件中,氧化铒通常与其他光学材料结合使用,如氧化铍、氧化镁等,以获得更好的光学性能。此外,氧化铒还可以用于制作红外激光器,其输出波长为2.3微米,具有较高的能量密度,可以用于切割、焊接、打标等工艺。

 

 

 

2.激光应用

 

纳米氧化铒JR-Er50是一种重要的激光材料,具有优异的光束质量和高发光效率,可以用于制作固体激光器。在激光器中,氧化铒通常与其他激活剂元素如钕、镨等结合使用,以获得更好的激光性能。此外,氧化铒还可以用于制作光纤激光器,其输出波长为2.7微米,具有较高的能量密度和较小的发散角,可以用于微加工、焊接、医疗等领域。

 

3.电子应用

 

纳米氧化铒JR-Er50在电子领域的应用主要表现在半导体器件中。由于氧化铒的高发光效率和高荧光性能,它可以作为荧光材料应用于显示器、太阳能电池等电子器件中。此外,氧化铒还可以用于制作高温超导材料,其导电性能可以在极低的温度下表现出优异的性能。

 

4.化工应用

 

纳米氧化铒JR-Er50在化工领域的应用主要表现在荧光粉和发光材料方面。氧化铒可以与多种激活剂元素结合使用,制备出各种类型的发光材料,如荧光粉、涂料等。这些材料在照明、显示、医疗等领域得到了广泛的应用。此外,氧化铒还可以用于制作催化剂和荧光灯中的汞吸收剂等。

 

纳米氧化铒 技术指标:

型号:                JR-Er50

外观                粉红色粉体

干燥失重120℃×2h(%)  <1

PH值(10%)         9-10

比表面积(SSA,m2/g)  15-25

 

宣城晶瑞新材料甘先生 18620162680(微)

 
 
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