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CAS RN: —— | 產品編碼: N1150762

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納米氧化釓,≥99.9% 50nm

≥99.9% 50nm 三氧化二釓納米 Gd2O3 362.52 文檔:
訂貨編號 產品名稱 規(guī)格 包裝 原價 現(xiàn)價 數(shù)量 操作
A11168-50g 納米氧化釓 ≥99.9% 50nm 50g 341.00 341.00

A11168-100g 納米氧化釓 ≥99.9% 50nm 100g 680.00 680.00

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化學性質

危險屬性

質量標準

采購詢價

問答

一、基本物理化學性質

1. 外觀與結構

- 納米氧化釓通常為白色無味的無定形粉末,其晶體結構屬于單斜晶系。

- 密度約為7.407 g/cm3,熔點高達2330±20℃或2420℃,表現(xiàn)出極高的熱穩(wěn)定性。

2. 溶解性

- 不溶于水,但可溶于酸生成相應的釓鹽,如硝酸釓、氯化釓等。

- 在酸性條件下表現(xiàn)出良好的溶解性,但在中性和堿性條件下則難以溶解。

3. 化學反應性

- 能與氨作用生成釓的水合物沉淀。

- 在高溫下具有良好的穩(wěn)定性,不易分解或變質。

- 露置于空氣中時,易吸收空氣中的水和二氧化碳而變質,生成碳酸釓。

二、特殊化學性質

1. 光學性能

- 納米氧化釓具有優(yōu)異的光學性能,如高折射率、高透過率和低色散性,使其在光學玻璃、光纖通信等領域有廣泛應用。

2. 磁性能

- 雖然納米氧化釓本身不是強磁性材料,但其在特定條件下(如與其他元素復合)可以表現(xiàn)出一定的磁性,這為其在磁性材料領域的應用提供了可能。

3. 催化性能

- 納米氧化釓具有一定的催化活性,可用于某些有機合成反應的催化劑,提高反應效率和產物純度。

4. 吸附性能

- 由于其較大的比表面積和特定的表面性質,納米氧化釓可以作為吸附劑使用,用于吸附廢水中的重金屬離子、有機污染物等。

三、應用領域

1. 光學領域

- 用于制造特種光學玻璃、高折射率玻璃、光纖通信材料等,提高光學元件的性能和穩(wěn)定性。

2. 電子工業(yè)

- 用作半導體材料的摻雜劑,提高半導體器件的性能;同時,也是制造磁泡材料的重要原料。

3. 催化劑領域

- 在某些有機合成反應中作為催化劑使用,提高反應效率和產物純度。

4. 環(huán)保領域

- 利用其吸附性能處理廢水中的重金屬離子、有機污染物等,實現(xiàn)廢水的凈化和資源化利用。

1. GHS分類

- 健康危害類別:根據全球化學品統(tǒng)一分類和標簽制度(GHS),納米氧化釓可能被歸類為皮膚腐蝕/刺激物(類別2)或嚴重眼睛損傷/刺激物(類別2)。這是因為納米顆??赡芤鹌つw和眼睛的刺激。

- 物理危害:由于其納米尺寸,吸入后可能導致肺部刺激或其他呼吸系統(tǒng)問題。

2. 安全術語

- S22:切勿吸入粉塵。

- S24/25:避免與皮膚和眼睛接觸。

- S36:穿戴適當?shù)姆雷o服。

- S39:佩戴護目鏡或面罩以保護眼睛。

3. 風險術語

- R36:刺激眼睛。

- R37:刺激呼吸系統(tǒng)。

- R38:刺激皮膚。

- R42:吸入后可能導致過敏反應。

4. 急救措施

- 吸入:將患者移至新鮮空氣處,如有必要進行吸氧治療。

- 皮膚接觸:用大量清水沖洗至少15分鐘,脫去受污染的衣物并在再次穿前洗凈。

- 眼睛接觸:立即用大量清水沖洗眼睛至少15分鐘,并盡快就醫(yī)。

- 食入:如果誤吞,不要催吐,立即尋求醫(yī)療幫助。

5. 消防措施

- 納米氧化釓不可燃。在火災情況下,使用適合滅火劑進行滅火。

- 避免產生粉塵,因為這可能會形成爆炸性混合物。

- 如有需要,佩戴自給式呼吸器進行救援操作。

6. 泄漏應急處理

- 隔離泄漏區(qū)域并限制進入。

- 使用非帶電的鏟具將泄漏物收集到合適的容器中。

- 清理過程中避免產生粉塵,確保通風良好。

- 小量泄漏時,可用干凈的鏟子收集;大量泄漏時可能需要專業(yè)清理團隊處理。

7. 廢棄處置

- 根據當?shù)胤ㄒ?guī)處置化學廢物。

- 確保廢棄物品得到適當處理,避免環(huán)境污染。

- 不要直接排入下水道或自然環(huán)境中。

8. 安全數(shù)據表

- 安全數(shù)據表應包含上述所有信息,還應提供物質的具體理化性質、毒理學信息、生態(tài)信息、運輸信息、法規(guī)信息、其他信息等。

- 該文檔對于確保使用和處理納米氧化釓的場所中的人員安全至關重要。

1. 純度

- 純度要求:高純度的納米氧化釓是確保其性能的重要指標,通常要求雜質含量極低。例如,稀土元素中的非釓雜質(如鑭、鈰等)應控制在ppm(百萬分之一)級別以下。

- 檢測方法:常用檢測方法包括電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)、原子吸收光譜法(AAS)和X射線熒光光譜法(XRF)。

2. 粒徑及粒度分布

- 平均粒徑:通常在20-50納米范圍內,具體應用可能有所差異。例如,用于催化劑的納米氧化釓可能需要較小的粒徑以增加比表面積。

- 粒度分布:要求顆粒大小均勻,分布較窄,以保證材料的一致性和穩(wěn)定性。

- 檢測方法:動態(tài)光散射(DLS)、透射電子顯微鏡(TEM)和掃描電子顯微鏡(SEM)是常用的檢測技術。

3. 晶體結構

- 晶相:氧化釓的常見晶相包括立方相、單斜相和六方相。不同應用領域對晶相有不同的要求。

- 晶格常數(shù):精確測量晶格常數(shù)以確保晶體結構的一致性和預期性能。

- 檢測方法:X射線衍射(XRD)是分析晶體結構的主要方法。

4. 比表面積

- 比表面積:高比表面積有助于增加材料的催化活性和吸附能力。一般通過氮氣吸附-脫附等溫線(BET法)來測量。

- 孔隙率:孔隙率也是影響材料性能的一個重要參數(shù),特別是對于催化劑和吸附劑應用。

5. 表面化學性質

- 表面羥基含量:表面羥基對材料的催化性能和吸附性能有重要影響。

- 表面電荷:不同pH值下的表面電荷情況,可以通過零電點(PZC)來表征。

- 檢測方法:傅里葉變換紅外光譜(FTIR)和熱重分析(TGA)是常見的檢測手段。

6. 物理形態(tài)

- 形貌:納米顆粒的形貌(如球形、棒狀、片狀等)對其性能有顯著影響。

- 團聚狀態(tài):顆粒之間的團聚程度會影響材料的分散性和實際應用效果。

- 檢測方法:使用SEM和TEM可以直接觀察顆粒的形貌和團聚狀態(tài)。

7. 熱穩(wěn)定性

- 分解溫度:納米氧化釓在不同溫度下的穩(wěn)定性是評估其適用性的重要指標。

- 熱膨脹系數(shù):低熱膨脹系數(shù)有助于材料在高溫下保持結構和性能穩(wěn)定。

- 檢測方法:差示掃描量熱法(DSC)和熱重分析(TGA)。

8. 環(huán)境安全性

- 毒性評估:評估納米材料對人體健康和環(huán)境的影響,確保其安全使用。

- 生態(tài)影響:研究材料在環(huán)境中的行為和降解情況。

- 檢測方法:生態(tài)毒理學測試和環(huán)境模擬實驗。

9. 機械性能

- 硬度:納米氧化釓的硬度影響其在涂層和復合材料中的應用。

- 耐磨性:高耐磨性使其適用于耐磨材料和表面工程。

- 檢測方法:納米壓痕儀和摩擦磨損試驗機。

10. 光學性能

- 折射率:氧化釓的折射率影響其在光學涂層和透明陶瓷中的應用。

- 透光率:高透光率使其在光學元件中有廣泛應用。

- 檢測方法:橢圓偏振技術和紫外-可見光譜法(UV-Vis)。

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