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Oxyde d’ytterbium

Oxyde d’ytterbium

Caractéristiques

Formule chimique : Yb₂O₃
Dénomination : oxyde d'ytterbium(III) / oxyde d'ytterbium
N° CAS : 1314-37-0
Masse molaire : 394,08 g/mol
Densité : 9,17 g/cm³
Point de fusion : environ 2355 °C
Couleur : blanc
Forme : poudre fine
Solubilité : insoluble dans l'eau, se dissout lentement dans les acides inorganiques chauds

L'oxyde d'ytterbium(III) (Yb₂O₃), également connu sous le nom d'oxyde d'ytterbium, est un composé inorganique appartenant au groupe des oxydes des terres rares. Ce matériau se présente sous la forme d'une poudre blanche fine, inodore, et se distingue par une densité élevée ainsi qu'une très bonne stabilité thermique.

L'oxyde d'ytterbium est insoluble dans l'eau, mais réagit lentement avec les acides inorganiques chauds en formant les sels d'ytterbium(III) correspondants. Grâce à son point de fusion d'environ 2355 °C, Yb₂O₃ convient aux matériaux destinés à un fonctionnement à haute température.

L'une des caractéristiques les plus importantes des ions Yb³⁺ est leur structure électronique relativement simple et leur absorption intense dans le proche infrarouge autour de 980 nm. Cela favorise le rendement élevé des matériaux laser dopés à l'ytterbium et réduit la probabilité de pertes d'énergie indésirables lors de l'excitation optique.

L'oxyde d'ytterbium se caractérise également par une faible conductivité thermique, ce qui le rend intéressant pour les revêtements de protection thermique et les barrières thermiques. Yb₂O₃ est généralement obtenu par calcination thermique de l'oxalate, de l'hydroxyde ou du carbonate d'ytterbium à des températures supérieures à 800 °C.

Si vous vous demandez où l'ytterbium est utilisé, ce métal et ses composés sont employés dans les lasers à fibre et à solide, l'optique spéciale, les revêtements de protection thermique, l'électronique et les technologies des semi-conducteurs. L'oxyde d'ytterbium est particulièrement recherché comme additif dopant pour les matériaux laser à haute efficacité.

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Avantages

• Haute efficacité dans les matériaux laser dopés à l'ytterbium
• Absorption intense dans le proche infrarouge autour de 980 nm
• Faible conductivité thermique
• Convient aux revêtements barrières thermiques
• Densité élevée de 9,17 g/cm³
• Très haute stabilité thermique
• Stabilité à des températures supérieures à 2300 °C
• Convient aux matériaux optiques, électroniques et fonctionnels

Domaines d'application

• Lasers à fibre
• Lasers à solide Yb:YAG
• Systèmes laser industriels de haute puissance
• Traitement laser des matériaux
• Revêtements barrières thermiques (TBC)
• Revêtements de protection pour turbines à gaz et moteurs aéronautiques
• Verres spéciaux absorbant l'infrarouge
• Convertisseurs photovoltaïques
• Luminophores à upconversion
• Diélectriques high-k
• Condensateurs MIS
• Microélectronique et technologies des semi-conducteurs

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