Oxid neodym, také známý jako neodymický oxid, je chemická látka. Vzhled je obvykle světlý fialový nebo světle modrý pevný prášek, průmyslové výrobky mohou být hnědé, nerozpustné ve vodě, ale rozpustné v anorganických kyselinách. Snadno absorbuje vlhkost, schopná absorbovat oxid uhličitý ze vzduchu. Při zahřívání ve vzduchu může nějaký neodymický oxid generovat vysoký valenční neodymický oxid. Jako nanomateriál vzácné zeminy může být přidán do slitin hořčíku nebo hliníku za účelem zlepšení jejich síly, vzduchotěsnosti a odolnosti proti korozi ve vysokoteplotním prostředí a je široce používán v leteckém průmyslu. Nano yttrium hliníkový granát dopovaný nano neodymským oxidem může generovat laserové paprsky s krátkou vlnou, které se používají v průmyslu pro svařování a řezání tenkých materiálů. V lékařské oblasti může tento laser nahradit chirurgické nože za odstranění chirurgických nebo dezinfekčních ran. Může být použit pro omalovánky, jako je sklo a keramika, jakož i pro výrobu kovového neodymia, silné magnetické neodym železné slitiny železa, permanentní magnetické materiály atd.

Další informace o chemické sloučenině:
|
Chemický vzorec |
ND2O3 |
|
Přesná hmota |
331.80 |
|
Molekulová hmotnost |
336.48 |
|
m/z |
333.80(100.0%),335.81(72.3%),337.81(63.2%),331.80(57.1%), 332.80(51.3%),334.80(44.9%),335.80(43.7%), 334.81 (34.9%), 336.81(32.4%),336.81(30.5%),337.81(23.9%), 339.81 (23.5%), 339.81(22.8%),338.81(22.1%),339.81(21.0%), 341.82 (20.6%), 335.81(15.6%),341.81(15.1%),343.82(14.9%), 333.80 (11.5%), 338.81(10.7%), 340.82 (10.6%), 340.81 (7.3%), 342.82 (7.2%), 337.81 (5.3%), 345.82 (4.9%), 343.82 (2.5%), 347.83 (2.4%) |
|
Elementární analýza |
ND, 85,74; O, 14.26 |
|
Bod tání |
2270stupeň |
|
Bod varu |
3760stupeň[na 101 325 pa] |
|
Hustota |
7,24 g/ml ve 20stupeň(Lit.) |
![]() |
![]() |

Oxid neodym(ND ₂ O3), jako důležitý oxid vzácné země, má v různých oblastech širokou škálu aplikací. Následuje podrobné shrnutí a analýza jeho použití:
Posílení materiálu a výroba slitin
Přidání vhodného množství nano neodymium oxidu do slitin hořčíku nebo hliníku může výrazně zlepšit jejich vysokoteplotní výkon. Je to hlavně způsobeno schopností neodymia oxidu zdokonalit strukturu zrna slitiny, zvyšovat počet hranic zrn, čímž se brání pohybu dislokací a zlepšuje vysokou teplotu a odolnost vůči slitině. Například v leteckém poli existují extrémně vysoké požadavky na vysokoteplotní výkon materiálů. Přidáním oxidu nanoodymium do slitiny lze přidat materiály z slitin, které mohou být po dlouhou dobu v prostředí s vysokou teplotou, splňovat náročné požadavky na letecké vozidla pro materiálové vlastnosti. Přidání oxidu neodymia může také zlepšit odolnost vůči slitině vzduchotěsnosti a koroze.

Aplikace ve výrobě slitin

Současně může neodymický oxid také vytvořit hustý oxidový film na povrchu slitiny, který zabraňuje korozivním médiím, jako je kyslík a vlhkost v kontaktu s substrátem slitiny, čímž se zlepšuje odolnost proti korozi. To je zvláště důležité pro materiály slitin, které pracují v drsných prostředích. ENEODEMIUM Oxid je jednou z důležitých surovin pro výrobu silné slitiny magnetického neodymium železa. Slitina Neodymium Iron Bor má extrémně vysokou magnetickou energii a donucovací produkt a v současné době je jedním z nejlépe výkonných magnetických materiálů. V procesu výroby slitiny neodymium železa borového oxidu podléhá řadě složitých chemických reakcí a fyzikálních ošetření s jinými suroviny, což nakonec tvoří slitinu neodymium železa s vynikajícími magnetickými vlastnostmi. Tato slitina se široce používá v polích, jako jsou motory, generátory, reproduktory, magnetické separační zařízení atd., A hrála důležitou roli při podpoře rozvoje moderního elektronického průmyslu a informačních technologií.
Aplikace neodymiového oxidu ve výrobě magnetického materiálu není omezena na slitiny boronů neodymium železa. Může být také použit k výrobě jiných typů magnetických materiálů, jako jsou ferritové magnetické materiály. Nastavením množství přidaného neodymia oxidu a parametrů přípravního procesu mohou být ferity magnetické materiály s různými magnetickými vlastnostmi připraveny k uspokojení potřeb různých oblastí pro magnetické materiály. S neustálým rozvojem vědy o materiálech věnuje se výzkum a aplikace nových kompozitních materiálů rostoucí pozornost. Neodymický oxid, jako důležitý funkční aditivum, lze použít k přípravě nových kompozitních materiálů s vynikajícími vlastnostmi. Například kombinací neodymium oxidu s jinými nanomateriály, jako jsou uhlíkové nanotrubice, grafen atd., Lze připravit nový typ kompozitního materiálu s vynikajícími vlastnostmi, jako je vysoká pevnost, vysoká vodivost a vysoká tepelná vodivost. Tyto kompozitní materiály mají široké vyhlídky na aplikace v polích, jako je elektronika, energie a přeprava.

Technologie optiky a laseru
Neodymium dopovaný yttrium hliníkový granát (ND: YAG) je důležitý laserový materiál vyrobený dopingemOxid neodymdo krystalů do yttrium hliníkového granátu (YAG). Při čerpání světlem vhodné vlnové délky podléhají ionty nd ³ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ionty přechodu na energetické úrovni a vytvářejí laserové záření. ND: YAG Laser má výhody vysoké energie, dobré kvality paprsku a silné stability. Může generovat laser s blízkým infračervem s vlnovou délkou 1064nm, který má širokou škálu aplikací při zpracování materiálu, lékařské, komunikace a dalších oborech. ND: YAG laser se široce používá při řezání, svařování, vrtání a dalším zpracování kovových a nekovových materiálů. Jeho vysoká výkonnost a vysoce kvalitní kvalita paprsku výrazně zlepšuje přesnost a účinnost zpracování. V lékařské oblasti se ND: YAG laser používá jako chirurgický nůž pro chirurgii odstranění nebo dezinfekci ran. Jeho laserový paprsek může přesně řezat tkáně, snížit krvácení a poškození a podporovat hojení ran. Kromě toho může být ND: YAG laser také použit k léčbě oftalmických onemocnění, jako je glaukom a katarakta. ND: YAG lasery mají také důležité aplikace v komunikaci z optických vláken.

Aplikace v laserové technologii

Může být použit jako optický zesilovač pro zvýšení přenosové vzdálenosti a kvality optických signálů. Mezitím mohou být ND: YAG lasery také použity v polích, jako jsou laserové rozsah a lidar. Kromě ND: YAG může být neodym oxid také dopován do jiných maticových materiálů za účelem výroby laserových materiálů, jako je neodymium dopované sklo, neodymium dotované fluoridové sklo atd. Tyto laserové materiály mají různé optické vlastnosti a aplikační rozsahy. Neodymium dopované sklo je důležitý laserový materiál v pevném stavu. Má výhody jednoduchého procesu přípravy, nízkých nákladů a vynikajícího optického výkonu. Neodymium dopované skleněné lasery lze použít v polích, jako je laserový tisk, laserové skenování a laserové rozsah. Fluoridové sklo dopované neodymium má nižší energii fononu a vyšší kvantovou účinnost fluorescence, díky čemuž je jeho laserový výkon vynikající. Může být použit v polích, jako jsou lasery s vysokým výkonem a ultra krátké pulzní lasery.
Oxid neodym může být použit jako zbarvení pro optické sklo a poskytuje jedinečné barevné efekty pro skleněné výrobky. Nastavením množství přidaného neodymia oxidu a parametrů procesu slinování lze připravit optické brýle s různými barvami a optickými vlastnostmi. Optické sklo barvy neodymium oxidu lze použít jako filtr pro selektivní absorbování nebo přenos světla specifických vlnových délek. Tento typ filtru má širokou škálu aplikací v optických nástrojích, fotografickém vybavení a dalších polích. Neodymium oxid lze také použít k výrobě záření odolného skla. Může absorbovat nebo odrážet škodlivé záření na lidské tělo a chránit zdraví uživatelů. Může být použit jako optický povlak ke zlepšení výkonu a kvality optických součástí. Použitím metod, jako je depozice fyzikální páry (PVD) nebo depozice chemických par (CVD), může být neodymický oxid uložen na povrch optických složek za vzniku hustého povlaku. Povlak neodymia oxidu lze použít jako antifrekvenční film ke snížení ztráty odrazu na povrchu optických složek a zlepšení propustnosti. To má velký význam pro zlepšení citlivosti a přesnosti optických nástrojů. Povlak neodymia oxidu může být také použit jako reflexní film ke zvýšení povrchové odrazivosti optických složek. Tento typ reflexního filmu má širokou škálu aplikací v optických komponentách, jako jsou zrcadla laserových dutin a reflektory.

keramický průmysl
Neodymium oxid podléhá chemické reakci během procesu keramického slinování a generuje keramické fáze se specifickými barvami. Tyto keramické fáze jsou schopny absorbovat nebo odrážet světlo specifických vlnových délek, což má za následek, že keramické výrobky vykazují různé barvy. Oxid neodym se běžně používá k přípravě fialových nebo modrých keramických produktů. Například přidání vhodného množství neodymového oxidu do keramické glazury může produkovat keramické cévy, dekorace atd. S jasnými fialovými nebo modrými povrchy glazury. Tyto produkty mají nejen krásný vzhled, ale mají také určitou uměleckou a sběratelskou hodnotu. S neustálým zlepšováním požadavků spotřebitelů na výskyt keramických produktů se roste také tržní poptávka po oxidu neodymium jako keramického zbarvení. Zejména na špičkovém keramickém trhu existuje silnější poptávka po keramických produktech s jedinečnými barvami a leskem.

Vysoko teplotní keramická glazura

Porcelánová glazura vysoká teplota je přidání neodymiového oxidu do vysokoteplotní porcelánové glazury, která může zvýšit bod tání a viskozitu glazury a udržovat stabilní fyzikální a chemické vlastnosti při vysokých teplotách. Zároveň může neodymický oxid oxid zvýšit adhezi mezi porcelánovou glazurou a keramickým substrátem, zlepšit rezistenci na opotřebení a odolnost keramických produktů o korozi. Při přípravě vysokoteplotních keramických produktů (jako je nábytek keramického pece, keramické kelímky atd.) Je často nutné přidat neodymický oxid jako keramickou glazurou. Tyto produkty vyžadují dlouhodobé využití ve vysokoteplotních prostředích a mají vysoké požadavky na porcelánovou glazuru. Přidáním oxidu neodymia lze zlepšit stabilitu a trvanlivost porcelánové glazury a životnost keramických produktů lze prodloužit. Ačkoli neodymický oxid má významné výhody jako vysokoteplotní keramická glazura, je obtížné ovládat jeho množství a proces slinování. Nadměrné nebo nedostatečné přidání může ovlivnit výkon porcelánové glazury a kvalitu keramických produktů. Proto je v praktických aplikacích vyžadována přesná kontrola množství přidaného neodymia oxidu a parametry procesu slinování.
Oxid neodym lze také použít jako aditivum v keramických funkčních materiálech, které dávají keramické produkty se speciálními funkčními vlastnostmi. Například keramické funkční materiály s magnetickými, vodivými nebo optickými vlastnostmi mohou být připraveny přidáním neodymiového oxidu. Při přípravě magnetických keramických materiálů je často nutné přidat neodymický oxid jako magnetickou aditivum. Tyto magnetické keramické materiály mohou být použity k výrobě magnetických separačních zařízení, magnetických senzorů atd. Kromě toho lze také k přípravě keramických funkčních materiálů s vodivostí nebo optickými vlastnostmi, jako je vodivá keramika, optická keramika atd., Neodymium a vývoj technologie a vývoj průmyslových odvětví a vývoj průmyslového odvětví a vývoj průmyslového odvětví. Neodymium oxid, jako aditivum pro keramické funkční materiály, má široké vyhlídky na aplikaci a potenciál rozvoje. V budoucnu, s neustálým zlepšováním požadavků na výkonnost keramických funkčních materiálů, aplikace aplikacíOxid neodymbude dále rozšířeno a prohloubeno.

Populární Tagy: Neodymium Oxide CAS 1313-97-9, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cena, hromadná, na prodej







