Oxyde de lanthane
Caractéristiques
Formule chimique : La₂O₃
Dénomination : oxyde de lanthane(III) / oxyde de lanthane
N° CAS : 1312-81-8
Masse molaire : 325,81 g/mol
Densité : 6,51 g/cm³
Point de fusion : environ 2315 °C
Point d'ébullition : environ 4200 °C
Couleur : blanc
Forme : poudre fine
Solubilité : pratiquement insoluble dans l'eau, soluble dans les acides inorganiques
L'oxyde de lanthane(III) (La₂O₃) est un composé inorganique du groupe des oxydes des terres rares. Le matériau se présente sous la forme d'une poudre blanche fine, inodore. Grâce à un point de fusion d'environ 2315 °C et à un point d'ébullition d'environ 4200 °C, l'oxyde de lanthane se caractérise par une stabilité thermique exceptionnellement élevée.
La₂O₃ est pratiquement insoluble dans l'eau, mais réagit lentement avec celle-ci pour former l'hydroxyde de lanthane La(OH)₃. Le composé est fortement hygroscopique et absorbe rapidement l'humidité et le dioxyde de carbone de l'air ambiant. Dans les acides inorganiques, l'oxyde de lanthane se dissout facilement en formant les sels correspondants de lanthane(III).
L'une des propriétés les plus précieuses de La₂O₃ est son influence sur les propriétés optiques du verre. L'ajout d'oxyde de lanthane permet d'augmenter sensiblement l'indice de réfraction tout en conservant une faible dispersion de la lumière. Grâce à cela, le matériau est utilisé dans la fabrication de verres optiques de haute qualité, où il est important de réduire les aberrations chromatiques.
À température élevée, l'oxyde de lanthane présente des propriétés semi-conductrices de type p et se caractérise par une largeur de bande interdite d'environ 4,3 eV. Le matériau possède également une permittivité diélectrique élevée, ce qui le rend intéressant comme diélectrique High-k pour la microélectronique.
La production industrielle de l'oxyde de lanthane est réalisée principalement par calcination thermique du carbonate, de l'oxalate ou de l'hydroxyde de lanthane à des températures supérieures à 800 °C. Outre les matériaux optiques, La₂O₃ est utilisé dans les catalyseurs, les piles à combustible, les céramiques, la microélectronique et les technologies laser.
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Avantages
• Augmentation significative de l'indice de réfraction des verres optiques
• Faible dispersion et réduction des aberrations chromatiques
• Très grande stabilité thermique
• Point de fusion d'environ 2315 °C
• Permittivité diélectrique élevée
• Possibilité d'utilisation comme diélectrique High-k
• Bonne activité catalytique
• Amélioration de la stabilité thermique des systèmes catalytiques
Domaines d'application
• Verres optiques spéciaux
• Objectifs de caméras et de microscopes
• Prismes de précision
• Catalyseurs FCC pour le raffinage du pétrole
• Systèmes catalytiques de dépollution des gaz d'échappement
• Piles à combustible à oxyde solide SOFC
• Matériaux d'électrolyte et d'anode
• Céramiques piézoélectriques
• Microélectronique
• Diélectriques High-k pour circuits intégrés
• Lasers à fibre infrarouges
• Dopage de matériaux optiques spéciaux
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