
三氧化二钇_百度百科
三氧化二钇(Yttrium (III) oxide),也称为氧化钇,化学式为Y2O3,分子量为225.81。 为白色略带黄色结晶粉末,不溶于水和碱,溶于酸和醇。 露置于空气中时易吸收二氧化碳和水而变质。 用作制白热煤气灯罩、彩色电视荧光粉、磁性材料添加剂,还用于原子能工业等。
Yttrium (III) oxide - Wikipedia
Yttrium oxide, also known as yttria, is Y 2 O 3. It is an air-stable, white solid substance. The thermal conductivity of yttrium oxide is 27 W/ (m·K). [5] Yttrium oxide is widely used to make Eu:YVO 4 and Eu:Y 2 O 3 phosphors that give the red color in color TV picture tubes. Y 2 O 3 is a prospective solid-state laser material.
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Yttrium oxide | O3Y2 | CID 159374 - PubChem
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氧化钇_百度百科
化学式Y2O3,白色略带黄色粉末,不溶于水和碱,溶于酸。 主要用作制造微波用磁性材料和军工用重要材料(单晶;钇铁柘榴石、钇铝柘榴石等复合氧化物),也用作光学玻璃、陶瓷材料添加剂、大屏幕电视用高亮度 荧光粉 和其他显像管涂料等。 不溶于水和碱,溶于酸。 【溶解】不溶于水和碱,溶于酸。 【制备】分解 褐钇铌矿 所得的混合稀土溶液经萃取、酸溶、再萃取、直接浓缩、灼烧而得。 【其他】露置空气中易吸收二氧化碳和水。 主要用作制造微波用磁性材料和军工 …
浅谈等离子热喷涂①-Y2O3氧化钇涂层 - 知乎
氧化钇喷涂粉末材料在国际上已有广泛应用, lumi-m公司 也是于2009年开始粉末材料的研究开发工作,目前为止设立了半导体与显示器热喷涂的7条喷涂生产线。 建立了专门的热喷涂研究所。 为了适应 集成电路芯片刻蚀机 与韩国各大LCD, 显示器产业的需求,开发了适合等离子喷涂用的 大颗粒氧化钇喷涂粉末。 Q: 氧化钇和喷涂用氧化钇的区别? 钇作为稀土中的其中一种,用途极为广泛。 可供制作荧光材料、铁氧体、单晶材料、光学玻璃、人造宝石、陶瓷和制备金属钇等。 但 …
vivo Y20 - Full phone specifications - GSMArena.com
2020年8月26日 · vivo Y20 Android smartphone. Announced Aug 2020. Features 6.51″ display, Snapdragon 460 chipset, 5000 mAh battery, 64 GB storage, 6 GB RAM.
Y2O.org | Youth to Ocean - Home
Our goal is to provide positive youth development through opportunities in water sports, environmental education, and exploration of nature, especially for underserved and at-risk youth. DONATE NOW! These are the main elements we incorporate into every program. 1. Self Confidence. 2. Perseverance. 3. Respect. 4. Exploration. 5. Health. 6.
氧化钇的性质、应用 - ChemicalBook
2020年10月20日 · 氧化钇(Y2O3)是一种不溶于水和碱、溶于酸的白色稀土氧化物,典型的C型稀土倍半氧化物,是体心立方结构。 Y2O3的晶体学参数表. Y2O3的晶体结构图. (1)摩尔质量是225.82g/mol,密度5.01g/cm3; (2)熔点2410℃,沸点 4300℃,热稳定性好; (3)物理和化学稳定性好,具有较好的耐腐蚀性; (4)热导率高,在300K时热导率可达27W/ (m⋅K),大约是钇铝石榴石(Y3Al5O12)晶体热导率的2倍,高热导率对其作为激光器工作介质非常有利; …
Y2O3_Eu纳米材料的制备及其荧光性能的研究 - 豆丁网
2020年6月11日 · Y2O3:Eu纳米材料的制备及其荧光性能的研究. 摘要. 氧化钇(Y. )是一种重要的稀土氧化物,具有优异的物理和化学性质。 铕离子(Eu. 3+. )掺杂到Y. 基质中形成的Y. :Eu纳米材料,具有荧光发. 射强,荧光寿命长,稳定性好和毒性低的优点,受到科研人员的广泛关注。 目前,纳米材料的制备方法很难短时间内简单快速地制备形貌可控的球形. :Eu纳米材料,同时制备的纳米材料荧光性能不高。 为了解决这些问题, 本文采用微波强化的超声合成法实现了短时间 …