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氧化钇
[CAS# 1314-36-9]

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基本信息
产品分类 无机化工 >> 无机盐 >> 稀土金属、钇或钪的氧化物
英文名 Yttrium oxide
别名 Yttrium(III) oxide
产品名称 氧化钇
分子结构 CAS 登录号:1314-36-9, 氧化钇
分子式 Y2O3
分子量 225.81
CAS 登录号 1314-36-9
EC 号码 215-233-5
分子行输入简码
SMILES
[O-2].[O-2].[O-2].[Y+3].[Y+3]
物理化学性质
密度 5.01 g/mL
熔点 2410 ºC
水溶性 不溶
安全数据
危险品标志 symbol   GHS07 Warning    说明
危害标签 H315-H319-H335-H413    说明
防护标签 P261-P264-P264+P265-P271-P273-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501    说明
危害分类
up    说明
危害分类类别码危害标签
皮肤刺激Skin Irrit.2H315
特定目标器官毒性—单次接触STOT SE3H335
眼刺激Eye Irrit.2H319
对水生环境长期有害Aquatic Chronic4H413
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
up 发现和应用
钇是氧化钇的来源元素,于 1794 年由芬兰化学家 Johan Gadolin 首次发现。此后不久,随着化学家们试图分离和表征钇化合物,氧化钇被发现。氧化钇被正式鉴定和分离为一种稳定的化合物,适合进一步研究和应用于各个技术领域。

早期分离氧化钇的方法是从溶解在水溶液中的钇盐中沉淀。通过仔细控制 pH 值和温度,研究人员能够沉淀氢氧化钇,然后煅烧氢氧化钇以生成氧化钇。氧化钇也可以通过高温下硝酸钇或氯化钇等钇化合物的热分解获得。该过程在受控环境中加热化合物以确保形成纯氧化钇。

氧化钇的化学式为 Y2O3,结晶为立方萤石结构。主氧化钇的熔点约为 2,410ºC,因此适用于高温应用。它在红外光谱中表现出高光学透明度,这在各种光学应用中都很有价值。氧化钇是一种出色的电绝缘体,因此在电子和半导体行业中非常有用。

氧化钇广泛用于生产阴极射线管 (CRT) 和荧光灯的荧光粉。基于氧化钇的荧光粉在受到电子激发时会发出各种颜色,产生鲜艳的色彩和高效的照明。氧化钇用作薄膜晶体管 (TFT) 和集成电路 (IC) 中的介电材料。其高介电常数和电绝缘性能有利于电子设备的小型化和性能提升。

氧化钇能够增强陶瓷材料的介电性能,以及它的可靠性而被用作陶瓷电容器生产中的掺杂剂。陶瓷电容器是电子电路中必不可少的组件,提供能量存储和信号过滤。将氧化钇加入陶瓷材料中以提高其机械强度、热稳定性和抗化学腐蚀性。这些先进的陶瓷应用于航空航天、国防和工业领域。

氧化钇用作各种化学过程中催化剂的载体材料。其高表面积和热稳定性使其适合分散和稳定活性催化物质,从而提高反应速率和选择性。氧化钇用作汽车催化转化器中的排放控制催化剂。它有助于减少车辆尾气中的氮氧化物 (NOx)、一氧化碳 (CO) 和碳氢化合物 (HC) 等有害排放,从而净化空气。

基于氧化钇的闪烁探测器用于医学成像设备,例如正电子发射断层扫描 (PET) 仪和伽马相机。这些探测器将入射辐射转换为可见光光子,从而实现医疗保健应用中的精确成像和诊断。氧化钇被加入到内窥镜检查和外科手术等医疗程序中使用的不透射线标记中。不透射线标记可增强 X 射线成像的可见性,有助于准确定位体内的医疗设备。
市场分析报告
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