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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 金属卤化物及卤酸盐 >> 金属氟化物及盐 |
|---|---|
| 英文名 | Yttrium fluoride |
| 别名 | Yttrium trifluoride; Yttrium trifluoride |
| 产品名称 | 氟化钇 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | YF3 |
| 分子量 | 145.9 |
| CAS 登录号 | 13709-49-4 |
| EC 号码 | 237-257-5 |
| 分子行输入简码 SMILES |
F[Y](F)F |
| 密度 | 4.01 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 溶解度 | 不溶 (water 100 ºc) (实验值) |
| 熔点 | 1143 ºc* |
| 折射率 | 1.54** |
| * | Trnovcova, Viera; CS 252980 B1 1988. |
| ** | Zinchenko, V. F.; Fizika i Khimiya Tverdogo Tila 2010, V11(1), P204-210. |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302-H312-H315-H319-H332-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P264-P264+P265-P270-P271-P280-P301+P317-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P317-P319-P321-P330-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氟化钇是一种无机化合物,化学式为 YF3。它由钇阳离子 (Y3+) 和氟阴离子 (F-) 组成,形成一种通常呈白色且在常温下稳定的晶体。与其他稀土氟化物一样,YF3 的特点是熔点高、化学惰性强、水溶性低。 氟化钇的发现和早期表征与 19 世纪稀土化学的广泛历史息息相关。钇本身于 1794 年由约翰.加多林 (Johan Gadolin) 在矿物硅钆矿中首次发现。后来,研究稀土卤化物的化学家们通过用氢氟酸或其他氟化物源处理钇盐来制备 YF3。这种化合物在稀土化学的发展中具有重要意义,因为其稳定的离子性质使其在分离和纯化过程中都非常有用。 氟化钇最重要的应用之一是材料科学,尤其是在光学领域。由于其低折射率、宽带隙以及在紫外、可见光和红外波段的透明度,YF3 被用于制造光学涂层、透镜和窗口。其耐用性、耐湿性和耐化学侵蚀性使其在高性能光学系统中尤为重要,包括用于激光和红外成像的光学系统。 YF3 在冶金学中也发挥着作用。它在某些金属加工中用作助熔剂,有助于降低熔点并去除氧化物。这种应用在生产含稀土元素或特殊金属的合金时尤为重要,因为在这些合金中,清洁加工至关重要。 在高级应用中,氟化钇可作为制备其他钇基材料的前体。例如,它用于合成钇基陶瓷和荧光粉,这些材料广泛应用于照明、显示器和激光技术。这种化合物在核技术中也发挥着重要作用,钇基材料因其在辐射和高温下的稳定性而备受推崇。 氟化钇可以通过多种方法合成,最常见的是将氧化钇或碳酸钇与氢氟酸反应,或使用氟化氢铵直接氟化。这些工艺可生成高纯度的YF3,适用于特殊应用,尤其是在光学和电子领域。 总而言之,氟化钇是一种化学性质稳定、性能优异的材料,体现了稀土化学的独特特性。它在光学、冶金和先进材料领域的作用凸显了其在传统和尖端技术领域的重要性。 参考文献 2025. Microstructure and TEM/XPS characterization of YOF layers on Y2O3 substrates modified via NH4F salt solution treatment. Journal of the Korean Ceramic Society, 62(2). DOI: 10.1007/s43207-025-00477-2 2025. VIS-to-UVC upconversion of Pr3+-doped fluoride nano- and microcrystals for inactivation of human viruses. Rare Metals, 44(4). DOI: 10.1007/s12598-025-03317-8 2023. Hydrothermal synthesis and characterization of nano-sized phosphors based on rare-earth activated yttrium compounds for photodynamic therapy. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 106(1). DOI: 10.1007/s10971-022-06013-6 |
| 市场分析报告 |
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