Oxyde de dysprosium
Caractéristiques
Formule chimique : Dy₂O₃
Dénomination : oxyde de dysprosium(III) / oxyde de dysprosium
N° CAS : 1308-87-8
Masse molaire : 373,00 g/mol
Densité : 7,81 g/cm³
Point de fusion : 2408 °C
Couleur : légèrement jaune pastel ou blanc
Forme : poudre fine
Solubilité : insoluble dans l'eau et les solvants organiques, soluble dans les acides minéraux
L'oxyde de dysprosium(III) (Dy₂O₃), également appelé oxyde de dysprosium, est un composé inorganique appartenant au groupe des oxydes des terres rares. Le matériau se présente sous forme de poudre fine de couleur allant du jaune pastel clair au blanc et se distingue par une grande stabilité thermique.
Grâce à son point de fusion d'environ 2408 °C, l'oxyde de dysprosium conserve sa stabilité à des températures très élevées. Il est insoluble dans l'eau et les solvants organiques, mais réagit facilement avec les acides minéraux en formant les sels correspondants de dysprosium(III).
Le moment magnétique élevé des ions Dy³⁺ confère au composé des propriétés paramagnétiques prononcées. Le dysprosium se caractérise également par une section efficace élevée de capture des neutrons thermiques, ce qui rend ses composés intéressants pour la technologie nucléaire. L'oxyde de dysprosium est généralement obtenu par calcination de l'oxalate ou de l'hydroxyde de dysprosium à haute température.
Si vous souhaitez savoir où le dysprosium est utilisé, le métal et ses composés sont employés dans les matériaux magnétiques à haute performance, la technologie nucléaire, l'optique, les technologies laser et les céramiques techniques. L'oxyde de dysprosium est particulièrement recherché comme additif dans les aimants NdFeB afin d'améliorer leur stabilité thermique.
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Avantages
• Résistance thermique extrêmement élevée
• Stabilité chimique à des températures supérieures à 2400 °C
• Propriétés paramagnétiques prononcées
• Capacité à améliorer la stabilité thermique des matériaux magnétiques
• Absorption efficace des neutrons thermiques
• Convient au dopage ciblé des matériaux optiques
• Haute pureté pour des applications techniques exigeantes
• Convient aux céramiques haute performance et aux matériaux spéciaux
Domaines d'application
• Aimants permanents NdFeB
• Amélioration de la stabilité thermique des aimants pour moteurs électriques
• Technologie nucléaire
• Barres de commande et matériaux absorbant les neutrons
• Optique et technologies laser
• Verre spécial, cristaux laser et fibres optiques
• Céramiques techniques haute performance
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• Applications en laboratoire
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