高纯纳米氧化镧
高纯纳米氧化镧通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,微溶于水,易溶于酸而生成相应的盐类。露置空气中易吸收二氧化碳和水,逐渐变成碳酸镧。灼烧的氧化镧与水化合放出大量的热。产品特点
高纯纳米氧化镧通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,微溶于水,易溶于酸而生成相应的盐类。露置空气中易吸收二氧化碳和水,逐渐变成碳酸镧。灼烧的氧化镧与水化合放出大量的热。
产品参数
产品名称 | | 平均粒度(nm) | 纯度 (%) | 比表面积(m2/g) | 松装密度(g/cm3) | 形貌 | 颜色 |
纳米氧化镧粉 | | 30 | 99.9 | 44.65 | 0.34 | 近球形 | 白色 |
纳米氧化镧粉 | | 50 | 99.9 | 36.15 | 0.53 | 近球形 | 白色 |
纳米氧化镧粉 | | 100 | 99.9 | 22.34 | 0.82 | 近球形 | 白色 |
加工定制 | 为客户提供定制颗粒大小和表面改性处理 |
产品应用
1、主要用于制造制特种合金光学玻璃、高折射光学纤维板,适合做摄影机、照相机、显微镜镜头和光学仪器棱镜等;
2、用于制造陶瓷电容器、压电陶瓷掺入剂和X射线发光材料溴氧化镧粉等。由磷铈镧矿砂萃取或由灼烧碳酸镧或硝酸镧而得;
3、也可以由镧的草酸盐加热分解可以制得。用作多种反应的催化剂,如掺杂氧化镉时催化一氧化碳的氧化反应,掺杂钯时催化一氧化碳加氢生成甲烷的反应。浸渗入氧化锂或氧化锆(1%)的氧化镧可用于制造铁氧体磁体。是甲烷氧化偶联生成乙烷和乙烯的非常有效的选择性催化剂。用于改进钛酸钡(BaTiO3)、钛酸锶(SrTiO3)铁电体的温度相依性和介电性质,以及制造纤维光学器件和光学玻璃;
4、纳米氧化镧用来制备有机化工产品的催化剂、中和汽车尾气催化剂;纳米氧化镧可以有效的催化吸收药的热分解,潜在的提高推进剂的燃速,是很有前景的催化剂;
5、纳米氧化镧应用于光转换农用薄膜,利用纳米氧化镧的光电转换效率高,有效利用微弱光源,节约能源损失;
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