Dysprosiumoxid (chemesch Formel Dy₂O₃) ass eng Verbindung, déi aus Dysprosium a Sauerstoff besteet. Hei ass eng detailléiert Aféierung an Dysprosiumoxid:
Chemesch Eegeschaften
Ausgesinn:wäisst kristallint Pulver.
Léislechkeet:onléislech a Waasser, awer léislech a Säure an Ethanol.
Magnetismus:huet e staarke Magnetismus.
Stabilitéit:absorbéiert liicht Kuelendioxid aus der Loft a gëtt deelweis an Dysprosiumkarbonat ëmgewandelt.

Kuerz Aféierung
Produktnumm | Dysprosiumoxid |
Cas Nr. | 1308-87-8 |
Rengheet | 2N 5 (Dy2O3/REO≥ 99,5%) 3N (Dy2O3/REO≥ 99,9%) 4N (Dy2O3/REO≥ 99,99%) |
MF | Dy2O3 |
Molekulargewiicht | 373,00 |
Dicht | 7,81 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2.408°C |
Kachpunkt | 3900℃ |
Ausgesinn | Wäisst Pulver |
Léislechkeet | Onléislech a Waasser, mëttelméisseg léislech a staarke Mineralsäuren |
Méisproocheg | DysprosiumOxid, Oxyde De Dysprosium, Oxido Del Disprosio |
Aneren Numm | Dysprosium(III)oxid, Dysprosia |
HS-Code | 2846901500 |
Mark | Epoch |
Virbereedungsmethod
Et gëtt vill Methoden fir Dysprosiumoxid ze preparéieren, dorënner déi chemesch Method an déi physikalesch Method, déi am heefegsten sinn. Déi chemesch Method ëmfaasst haaptsächlech d'Oxidatiounsmethod an d'Nidderschlagsmethod. Béid Methode betreffen e chemesche Reaktiounsprozess. Duerch d'Kontroll vun de Reaktiounsbedingungen an dem Verhältnes vun de Rohmaterialien kann Dysprosiumoxid mat héijer Rengheet kritt ginn. Déi physikalesch Method ëmfaasst haaptsächlech d'Vakuumverdampfungsmethod an d'Sputtermethod, déi fir d'Preparatioun vun héichrengen Dysprosiumoxidfilmer oder -beschichtungen gëeegent sinn.
An der chemescher Method ass d'Oxidatiounsmethod eng vun den heefegst benotzte Virbereedungsmethoden. Si generéiert Dysprosiumoxid andeems Dysprosiummetall oder Dysprosiumsalz mat engem Oxidatiounsmëttel reagéiert. Dës Method ass einfach an einfach ze bedreiwen a kascht wéineg, awer schiedlech Gasen an Ofwaasser kënne während dem Virbereedungsprozess generéiert ginn, déi richteg behandelt musse ginn. D'Nidderschlagsmethod besteet doran, d'Dysprosiumsalzléisung mam Nidderschlagsmëttel ze reagéieren fir e Nidderschlag ze generéieren, an dann Dysprosiumoxid duerch Filteren, Wäschen, Trocknen an aner Schrëtt ze kréien. Den Dysprosiumoxid, deen duerch dës Method preparéiert gëtt, huet eng méi héich Rengheet, awer de Virbereedungsprozess ass méi komplizéiert.
An der physikalescher Method sinn d'Vakuumverdampfungsmethod an d'Sputtermethod béid effektiv Methoden fir d'Virbereedung vun héichreine Dysprosiumoxidfilmer oder -beschichtungen. D'Vakuumverdampfungsmethod besteet doran, d'Dysprosiumquell ënner Vakuumbedingungen ze erhëtzen, fir se ze verdampfen an op de Substrat ofzesetzen, fir e dënne Film ze bilden. De Film, deen mat dëser Method virbereet gëtt, huet eng héich Rengheet a gutt Qualitéit, awer d'Käschte fir d'Ausrüstung si héich. D'Sputtermethod benotzt héichenergetesch Partikelen, fir d'Dysprosium-Zilmaterial ze bombardéieren, sou datt d'Uewerflächenatome erausgesputtert an op de Substrat ofgesat ginn, fir e dënne Film ze bilden. De Film, deen mat dëser Method virbereet gëtt, huet eng gutt Uniformitéit an eng staark Haftung, awer de Virbereedungsprozess ass méi komplizéiert.
Benotzung
Dysprosiumoxid huet eng breet Palette vun Uwendungsszenarien, haaptsächlech mat de folgenden Aspekter:
Magnéitesch Materialien:Dysprosiumoxid kann benotzt ginn fir riseg magnetostriktiv Legierungen (wéi Terbium-Dysprosium-Eisenlegierung) ze preparéieren, souwéi magnetesch Späichermedien, etc.
Nuklearindustrie:Wéinst sengem groussen Neutronenerfassungsquerschnitt kann Dysprosiumoxid benotzt ginn fir d'Neutronenenergiespektrum ze moossen oder als Neutronenabsorber a Kontrollmaterialien fir Kärreaktoren.
Beliichtungsfeld:Dysprosiumoxid ass e wichtegt Rohmaterial fir d'Produktioun vun neie Liichtquell-Dysprosiumlampen. Dysprosiumlampen hunn d'Charakteristike vun héijer Hellegkeet, héijer Faarftemperatur, klenger Gréisst, stabilem Bou, etc., a gi wäit verbreet an der Film- an Fernsehproduktioun an an der industrieller Beliichtung benotzt.
Aner Uwendungen:Dysprosiumoxid kann och als Phosphoraktivator, NdFeB Permanentmagnetadditiv, Laserkristall, etc. benotzt ginn.
Maartsituatioun
Mäi Land ass e grousse Produzent an Exportateur vun Dysprosiumoxid. Mat der kontinuéierlecher Optimiséierung vum Virbereedungsprozess entwéckelt sech d'Produktioun vun Dysprosiumoxid a Richtung Nano-, Ultrafein-, Héichreinigungs- an Ëmweltschutz.
Sécherheet
Dysprosiumoxid gëtt normalerweis a Polyethylen-Plastiksäck mat duebeler Schicht a waarmem Pressversiegelung verpackt, duerch äusserlech Kartonen geschützt an a gelëfteten an dréchene Lagerhale gelagert. Wärend der Lagerung an dem Transport soll op d'Fiichtegkeetsbeständegkeet opgepasst ginn a Schied un der Verpackung vermeit ginn.

Wéi ënnerscheet sech Nano-Dysprosiumoxid vun traditionellem Dysprosiumoxid?
Am Verglach mat traditionellem Dysprosiumoxid huet Nano-Dysprosiumoxid bedeitend Ënnerscheeder a punkto physikaleschen, chemeschen an Uwendungseigenschaften, déi sech haaptsächlech an de folgende Aspekter reflektéieren:
1. Partikelgréisst a spezifesch Uewerfläch
Nano-DysprosiumoxidD'Partikelgréisst läit normalerweis tëscht 1-100 Nanometer, mat enger extrem héijer spezifescher Uewerfläch (zum Beispill 30 m²/g), engem héijen Atomverhältnis vun der Uewerfläch an enger staarker Uewerflächenaktivitéit.
Traditionellt Dysprosiumoxid: D'Partikelgréisst ass méi grouss, normalerweis op Mikronniveau, mat enger méi klenger spezifescher Uewerfläch an enger méi niddreger Uewerflächenaktivitéit.
2. Physikalesch Eegeschaften
Optesch Eegeschaften: Nano-Dysprosiumoxid: Et huet e méi héije Breechungsindex a Reflexiounsfäegkeet a weist exzellent optesch Eegeschaften. Et kann an optesche Sensoren, Spektrometer an anere Beräicher benotzt ginn.
Traditionellt Dysprosiumoxid: Déi optesch Eegeschafte spigelen sech haaptsächlech a sengem héije Breechungsindex a sengem niddrege Streuverloscht erëm, awer et ass net sou aussergewéinlech wéi Nano-Dysprosiumoxid an opteschen Uwendungen.
Magnesch Eegeschaften: Nano-Dysprosiumoxid: Wéinst senger héijer spezifescher Uewerfläch an Uewerflächenaktivitéit weist Nano-Dysprosiumoxid eng méi héich magnetesch Reaktiounsfäegkeet a Selektivitéit am Magnetismus op a kann fir héichopléisend Magnéitbildgebung a Magnéitspäicherung benotzt ginn.
Traditionellt Dysprosiumoxid: huet e staarke Magnetismus, awer d'magnetesch Äntwert ass net sou bedeitend wéi déi vun Nano-Dysprosiumoxid.
3. Chemesch Eegeschaften
Reaktivitéit: Nano-Dysprosiumoxid: huet eng méi héich chemesch Reaktivitéit, kann Reaktantmoleküle méi effektiv adsorbéieren an d'chemesch Reaktiounsgeschwindegkeet beschleunegen, sou datt et eng méi héich Aktivitéit an der Katalyse a chemesche Reaktiounen weist.
Traditionellt Dysprosiumoxid: huet eng héich chemesch Stabilitéit a relativ niddreg Reaktivitéit.
4. Uwendungsberäicher
Nano-Dysprosiumoxid: Gëtt a magnesche Materialien wéi Magnéitspäicherung a Magnéitseparatoren benotzt.
Am optesche Beräich kann et fir héichpräzis Ausrüstung wéi Laser a Sensoren agesat ginn.
Als Additiv fir héichperformant NdFeB-Permanentmagnete.
Traditionellt Dysprosiumoxid: Haaptsächlech benotzt fir metallescht Dysprosium, Glasadditive, magneto-optesch Speichermaterialien, etc. ze preparéieren.
5. Virbereedungsmethod
Nano-Dysprosiumoxid: normalerweis mat der solvothermescher Method, der alkalischer Léisungsmëttelmethod an aner Technologien hiergestallt, déi d'Partikelgréisst a Morphologie präzis kontrolléiere kënnen.
Traditionellt Dysprosiumoxid: meeschtens duerch chemesch Methoden (wéi Oxidatiounsmethod, Nidderschlagsmethod) oder physikalesch Methoden (wéi Vakuumverdampfungsmethod, Sputtermethod) hiergestallt
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 20. Januar 2025