Haruldaste muldmetallide kloriid

Mis on haruldaste muldmetallide kloriid

 

Haruldaste muldmetallide kloriid on soolaühend, mis moodustub negatiivselt laetud kloriidioonide ja teiste elementide positiivselt laetud katioonide koosmõjul. Haruldased muldmetallid on soolad, mis tekivad haruldaste muldmetallide elementide ja kloori koosmõjul. Levinud haruldaste muldmetallide kloriidid on YCl3, LaCl3, CeCl3, NdCl3, GdCl3, TbCl3, HoCl3, TmCl3, LuCl3, PrCl3 jne.

 
Miks valida meid
 
01/

Ettevõtte sertifikaat
Sellel on kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat, keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat, innovatsiooni- ja ettevõtluskonkursi auhinnad, kvaliteedi- ja usaldusväärsuse sertifikaat, teenindus- ja usaldusväärsuse sertifikaat, kvaliteediteenuse terviklikkuse ühiku sertifikaat.

02/

Professionaalne meeskond
Ettevõttel on professionaalne meeskond, mis on ettevõtte üks väärtuslikumaid varasid. Kõik meeskonnaliikmed omavad sügavaid keemiainseneri teadmisi ja rikkalikke kogemusi tööstuses ning saavad pakkuda klientidele kvaliteetseid-tooteid ja professionaalset tehnilist tuge.

03/

Kaubanduskoostöö
Samal ajal teeb ettevõte kaubandusalast koostööd Euroopa, Ameerika Ühendriikide, Jaapani, Lõuna-Korea, Lähis-Ida ja teiste piirkondadega, et suurendada müügitulemust, suurendada brändi mõju ja püüda saada Hiinas tuntud uute haruldaste muldmetallide ettevõtteks-.

04/

Ettevõtte tugevus
Hiina tõestatud haruldaste muldmetallide tööstuslikud varud on 52 miljonit tonni, mis moodustab umbes 50% maailma koguvarust. Hiina on riik, kus on rikkaimad haruldaste muldmetallide varud ja täielik valik mineraale.

Kodu 12 Viimane lehekülg 1/2
Haruldaste muldmetallide kloriidi eelised

 

Stabiilsus
See on suhteliselt stabiilne kuivades ja{0}}valguskindlates tingimustes. Niiskes keskkonnas võib see aga oma vedela olemuse tõttu järk-järgult laguneda, mistõttu tuleb seda korralikult säilitada.

 

Reaktiivsus
Sellel on tugev reaktsioonivõime ja see võib reageerida keemiliselt erinevate ainetega. See võib osaleda metateesireaktsioonides, et tekitada teisi holmiumisoolasid või komplekse; see võib läbida ka koordinatsioonireaktsioone, moodustades koordinatsiooniühendeid.

 

Muud keemilised omadused
Seda saab kasutada ka teatud keemiliste reaktsioonide katalüsaatorina, et soodustada reaktsiooni ning parandada toote puhtust ja saagist.

 

Lahustuvus
See lahustub kergesti vees ja etanoolis. See omadus muudab selle reaktsiooni ja valmistamisprotsessi lahuses mugavamaks ning tagab hea lahustumiskeskkonna erinevate keemiliste reaktsioonide jaoks.

 

Delikveerumine
See on vedeldav, see tähendab, et see imab kergesti niiskust õhus ja lahustub järk-järgult. Seetõttu tuleb ladustamisel ja transportimisel pöörata erilist tähelepanu niiskuskindlusele- ning seda on soovitatav hoida õhukindlas anumas.

 

Sulamistemperatuur ja keemistemperatuur
Konkreetsed sulamis- ja keemistemperatuuri väärtused peavad viitama asjakohasele kirjandusele või katseandmetele, kuid tavaliselt mõjutavad neid väärtusi sellised tegurid nagu puhtus ja kristallvorm.

 

Haruldaste muldmetallide kloriidide tüübid
Holmium Chloride
Lithium Nitrate
Nano Zirconia Polishing Powder
Lanthanum Cerium Polishing Powder

Ütriumkloriid
Ütriumkloriid on tugevate antioksüdantsete omadustega anorgaaniline ühend ja selle keemia on YCl3. See on valge või kollane kristalne pulber, mida saab lahustada orgaanilistes lahustites, nagu vesi ja etanool. seda kasutatakse laialdaselt katalüsaatorite valmistamisel, keraamilistel materjalidel, elektroonikatööstuses, fluorestsentsmaterjalides ja muudes valdkondades. See on funktsionaalne materjal.

 

Tseerhappe kloriid
Tseerikkloriidheptahüdraat on oluline anorgaaniline ühend. Selle välimus on värvitu või helekollane kristall ja see on hästi lahustuv ning seda saab kergesti lahustada vees ja etanoolis. Kuna see aga on vedeldav, st imab kergesti niiskust õhus ja muutub niiskeks, tuleb seda hoida õhukindlalt, et vältida niiskuse imendumist ja riknemist. CeCl3·7H2O kui multifunktsionaalne ja laialdaselt kasutatav ühend, mängib asendamatut rolli paljudes valdkondades, nagu keemia, materjaliteadus ja tööstus.

 

Galliumkloriid
Galliumkloriid (GaCl3·6H2O) on spetsiifilise molekulaarvalemi ja molekulmassiga oluline anorgaaniline ühend.Molekulvalem: GaCl3·6H2O Molekulmass: 284.08CAS NO.: 13450-90-3Seda müüakse tavaliselt vaakumpakendis või papptrumlites, et neid oleks lihtne transportida ja ladustada. Levinud pakendi spetsifikatsioonid hõlmavad 1, 2, 5, 25, 50 kg/tk jne. Need pakendivormid võtavad arvesse toote omadusi ja transpordiohutust, tagades selle stabiilsuse ja ohutuse ladustamise ja transportimise ajal. Tavaliselt ilmub see värvitute või pruunide massiivsete kristallidena. Sellel on hea lahustuvus ja seda saab kergesti lahustada vees ja etanoolis. Kuna see aga on vedeldav, st imab kergesti niiskust õhus ja muutub niiskeks, tuleb seda hoida õhukindlalt, et vältida niiskuse imendumist ja riknemist.

 

Samaariumkloriid
Samaariumkloriid (SmCl3·6H2O) on spetsiifilise molekulaarvalemi ja molekulmassiga oluline anorgaaniline ühend. Molekulaarvalem: SmCl3 · 6H2O Molekulmass: 364,71 CAS NR.: 10361-82-7 see on tavaliselt kollase graanuliga või see on massiivne kristall, millel on hea lahustuvus ja mida saab kergesti lahustada vees ja etanoolis. Kuna see aga on vedeldav, st imab kergesti niiskust õhus ja muutub niiskeks, tuleb seda hoida õhukindlalt, et vältida niiskuse imendumist ja riknemist. sellel on lai valik tööstuslikke rakendusi.

Haruldaste muldmetallide kloriidi kasutamine

Muude metallkloriidide tootmine

Seda saab kasutada toorainena muude metallkloriidide, näiteks erbiumkloriidi, ütterbiumkloriidi jne tootmiseks. Nendel metallkloriididel on olulised rakendused optika, elektroonika ja katalüüsi valdkonnas. Näiteks saab neid kasutada optiliste seadmete valmistamiseks, elektroonikaseadmete jõudluse parandamiseks või keemiliste reaktsioonide katalüsaatoritena, et soodustada reaktsioone.

 

Katalüsaator

See ise on tõhus katalüsaator, eriti metanooli ja olefiinide sünteesi keemilistes reaktsioonides. Selle katalüütilisi omadusi kasutades saab optimeerida nende oluliste keemiatoodete tootmistõhusust, vähendada tootmiskulusid ja vähendada kõrvalsaaduste teket-.

 

Fosforid, pigmendid ja värvained

Seda saab kasutada ka fosfori, pigmentide ja värvainete tootmise toorainena. Neid tooteid kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusharudes, nagu valgustus, kuvatehnoloogia, pinnakatted ja trükkimine. Selle eriomaduste tõttu on toodetud fosforid suurepärased luminestsentsomadused, pigmentidel ja värvainetel on erksad värvid ja hea stabiilsus.

 
Millised on haruldaste muldmetallide kloriidi omadused?

 

Kõrge magnetiline tundlikkus
Haruldaste muldmetallide kloriididel on kõrge magnetiline vastuvõtlikkus - neid saab välise magnetväljaga kokkupuutel kergesti magnetiseerida. See omadus on MRI-masinate ja magnetsalvestusseadmete jaoks ülioluline.

 

Katalüüs
Nende elektronkonfiguratsioonid muudavad haruldased muldmetallid võimsateks keemilisteks katalüsaatoriteks. Seega on need nafta rafineerimise ja keskkonna puhastamise protsessides üliolulised. Spetsiifilised elektroonilised konfiguratsioonid ja aatomistruktuurid eristavad iga haruldast maaelementi teistest.

 

Tugev koordinatsioonikompleksi moodustumine
Koordinatsioonikompleksi moodustumine viitab elemendi kalduvusele moodustada ligandidega stabiilseid komplekse. See omadus on katalüsaatorite ja magnetiliste materjalide puhul ülioluline. See suurendab metallide efektiivsust keemilistes reaktsioonides ja materjalide rakendustes. Kuid liigne koordineerimine võib takistada lahustuvust ja põhjustada keskkonnaprobleeme. Koordinatsioonikeemia nüansside mõistmine aitab optimeerida haruldaste-muldmetallide kasutamist, vähendades samas võimalikke puudusi.

 

Unikaalsed optilised omadused
Mõnel haruldaste muldmetallide kloriidil on ainulaadsed optilised omadused, sealhulgas fluorestsents ja fosforestsents. Need omadused on elutähtsad sellistes rakendustes nagu valgustus, kuvatehnoloogiad ja meditsiiniline pildistamine. Fluorestsents on ergastamisel kohene valguse kiirgamine, fosforestsents aga hiline emissioon pärast ergastamist. Luminestsents on nii fluorestsentsi kui ka fosforestsentsi nähtuste üldine termin. Haruldased muldmetallid on seega kasulikud energiatõhusas-valgustuses ja meditsiinilises diagnostikas, kuid kaevandamis- ja töötlemisprobleemide tõttu on ka keskkonnaprobleeme.

 

Yttrium Chloride

 

Kuidas valida haruldaste muldmetallide kloriidi

Määrake oma rakenduse jaoks vajalikud spetsiifilised omadused, nagu magnettugevus, luminestsents või katalüütiline aktiivsus.


Hinnake haruldaste{0}muldmetallide saadavust ja maksumust, mis võivad teie eesmärke täita.


Võtke arvesse valitud haruldaste{0}muldmetallide keskkonnamõju ja jätkusuutlikkust.


Hinnake selle ühilduvust teiste oma süsteemis või tootes olevate materjalidega.


Uurige iga haruldase{0}muldmetalli jõudlust ja töökindlust sarnastes rakendustes.


Arvamuste ja soovituste kogumiseks konsulteerige ekspertide või tarnijatega.


Tehke põhjalik testimine, et kontrollida, kas metall vastab teie vajadustele.


Jälgige ja kohandage oma valikut pidevalt tehnoloogiliste edusammude, turusuundumuste ja haruldase{0}muldmetallitööstuse regulatiivsete muudatuste põhjal.

 

Haruldaste muldmetallide kloriidi protsess

 

Tooraine ettevalmistamine
Ütriumoksiidi ja vesinikkloriidi interaktsiooni Gibbsi vaba energia muutused kaaliumkloriidi juuresolekul või puudumisel näitavad, et kaaliumkloriidi olemasolu mängib olulist rolli kloorimisreaktsiooni tasakaalu nihutamisel RECl3 tasapinnale. Saadud dikloriid on väga väikese hügroskoopsusega ja seda on lihtne kasutada tööstuslikus tootmises. Lisaks on kaaliumkloriidil kõrge aururõhk, mistõttu on seda vajadusel lihtne destilleerimisega eemaldada. Kui kloorimisel tekkiv binaarne kloriid ühtib ühendi K3RECl6 koostisega, on kloorimine suhteliselt lõppenud. Haruldaste muldmetallide ja kaaliumbinaarkloriidide valmistamiseks kasutatakse toorainena haruldasi muldmetallide oksiide. Kloorimisainena võib kasutada vesinikkloriidi või ammooniumkloriidi, kuid ammooniumkloriidi meetod on lihtsam.

 

Kloorimise reaktsioon
Kloorimisprotsess viiakse läbi spetsiaalselt selleks ette nähtud seadmetes. Ahjukattega kloorija on valmistatud temperatuuri-- ja korrosioonikindlast-kõrg-alumiiniumoksiidi boksiitbetoonist, millesse asetatakse küttekehana grafiittiigel ja kuumutatakse kõrge-sagedusvooluga. Materjalid pannakse segistisse 1 vastavalt vahekorrale RE2O3: KCI: NH4Cl (mol)=1: 6:11~13 (La ja Nd puhul kasutatakse esimest ning Y ja raskete haruldaste muldmetallide puhul teist). 2. Pange see kloorimisseadmesse, mis on eelsoojendatud temperatuurini 650 °C, 900-1000C. Suitsugaas juhitakse NH4C üleliigse sadestamiseks titaankaabitskondensaatorisse, mille temperatuur on 300 C, ja seejärel siseneb vesinikkloriidhappe lahuse tsirkulatsiooniga elueerimistorni 8, et koguda NH3 ja HCl. Puhastatud heitgaas siseneb atmosfääri.

 

Isoleerimine ja puhastamine
Reaktsiooni käigus tekkiv nõrgvesi eraldatakse ja puhastatakse destilleerimise, kristallimise, ekstraheerimise ja muude eraldamis- ja puhastustehnoloogiate abil, et lõpuks saada puhtaid haruldaste muldmetallide kloriidi tooteid. Kondensaatorist väljuv NHCl suunatakse kloorimisprotsessi ja kogutud vedelikku proovitakse kasutada. Kloorimisprotsess lõpeb, kui tekkinud binaarne kloriid on täielikult sulanud. Sulanud kloriid eemaldatakse vaakumsifooniga ning vormitakse ja jahutatakse. Sõltuvalt laadimiskogusest võtab kloorimisprotsess tavaliselt aega 1,5–3,5 tundi.

 

 

Kuidas säilitada haruldaste muldmetallide kloriidi

Haruldaste muldmetallide kloriide tuleb hoida kuivas, jahedas, hästi{0}}ventileeritavas kohas, et vältida niiskust, kõrget temperatuuri, otsest päikesevalgust jne, mis võivad põhjustada haruldaste muldmetallide oksüdeerumist või muud reostust.


Haruldaste muldmetallide kloriidide transportimisel tuleb võimalikult palju vältida kokkupõrkeid ja vibratsiooni, et ei tekiks ohtlikke olukordi, nagu haruldaste muldmetallide kokkuvarisemine ja plahvatus.


Transpordi ajal tuleb haldamise ja kasutamise hõlbustamiseks läbi viia selliseid toiminguid nagu klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine.

Ceric Chloride

 

Ülemaailmne haruldaste muldmetallide kloriidi turg: juhid ja piirangud

 

Rahvastiku kasv ja suurenenud tarbimine
Rahvastiku suurenemine ja suurenenud tarbimisharjumused aitavad oluliselt kaasa haruldaste muldmetallide kloriidide turu kasvule.

 

Tehnoloogilised edusammud ja innovatsioon
Pidevad tehnoloogilised edusammud ja innovatsioon mängivad keskset rolli turu kasvu edendamisel, soodustades pidevat arengut.

 

Toetavad valitsuse poliitikad
Valitsuse soodne poliitika loob soodsa keskkonna turu laienemiseks, soodustab äritegevust ja investeeringuid.

 

Kasvav kasutatav sissetulek
Tarbijate kasutatava sissetuleku suurenemine mõjutab positiivselt turu kasvu, suurendades nõudlust haruldaste muldmetallide kloriidi toodete järele.

 

Kasvav teadlikkus toote eelistest
Kasvav teadlikkus haruldaste muldmetallide kloriidi toodetega seotud eelistest soodustab turu laienemist, meelitades tarbijate teadlikke eelistusi.

Meie tehas
 

Beijing FreeRun Technology Co., Ltd. asutati 2020. aastal. See asub Shandongi provintsis, mis on Hiina oluline tööstusprovints ja üks Hiina haruldaste muldmetallide tootmispiirkondi. Selle peamised tooted on poleerimispulber/vedelik pooljuhtides, optikas ja muudes valdkondades, samuti nanoharuldased muldmetallid ja veevabad haruldased muldmetallid. , ettevõte integreerib haruldaste muldmetallide uurimis- ja arendustegevust, tootmist ja müüki. Ettevõtte toodete hulka kuuluvad kõrge-puhtusastmega haruldaste muldmetallide oksiidid, haruldaste muldmetallide poleerimispulbrid, täppispoleerimisvedelikud, haruldaste muldmetallide ühendid, veevabad haruldased muldmetallid ja muud uued haruldased muldmetallid. Ettevõte hakkab pakkuma kvaliteetseid-tooteid ja teenuseid pooljuhtide CMP, pooljuhtkeraamika, kosmoseenergiasüsteemide, sõjalise juhendamise, elektrisõidukite, uue energia, nafta lõhustamise, lihvimise/täppispoleerimise, farmaatsiakemikaalide, elektroonikamaterjalide ja muudes valdkondades.

 

p202405100949556118f
p20240510095025496f5
p20240510094650524b2
p20240510094831a6a9e

 

tunnistus
 
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
KKK

K: Mis tüüpi haruldasi{0}}muldmetalle elektroonikas kasutatakse?

V: Neodüüm ja tseerium on elektroonikas kõige levinumad haruldased{0}muldmetallid. Neodüüm on hädavajalik tugevate magnetite tootmiseks, mida kasutatakse sellistes seadmetes nagu kõvakettad, kõrvaklapid ja elektrimootorid. Tseeriumi kasutatakse kondensaatorites ja andurites. Selle katalüütilised omadused muudavad paljud elektroonilised süsteemid tõhusamaks. Neid metalle eelistatakse nende ainulaadsete omaduste tõttu, mis aitavad kaasa elektroonikaseadmete jõudlusele ja funktsionaalsusele.

K: Milliseid haruldasi{0}}muldmetalle taastuvenergias kasutatakse?

V: Taastuvenergia rakendustes kasutatakse sageli neodüümi, düsproosiumi ja terbiumi. Neodüüm läheb tuuleturbiinides ja elektrisõidukite mootorites kasutatavatesse võimsatesse magnetitesse. Nendele magnetitele saab lisada düsproosiumi, et parandada nende jõudlust kõrgel-temperatuuril, tagades usaldusväärse töö kuumades oludes. Terbium värvib energiatõhusa-valgustuse jaoks rohelised fosforid. Need haruldased{6}muldmetallid mängivad taastuvenergia tehnoloogiate edendamisel olulist rolli, rõhutades nende tähtsust üleminekul puhtamatele ja säästvamatele energiaallikatele.

K: Kas haruldasi{0}}muldmetalle on maakoores üldiselt rohkem kui väärismetalle?

V: Jah, võrreldes väärismetallidega on haruldased{0}muldmetallid maakoores tavalisemad. Erinevalt väärismetallidest, nagu kuld, hõbe ja plaatina, on haruldased-muldmetallid maakoores hajutatud ja neid leidub suuremates kogustes. Vaatamata nimele on haruldasi-muldmetalle üsna palju. Sageli on need aga hajutatud ja segatud teiste elementidega, mistõttu on nende eraldamine suurtes kogustes keeruline ja kulukas. Seevastu väärismetalle leidub tavaliselt kontsentreeritud maardlates, mis on ajalooliselt muutnud need majanduslikult atraktiivseks.

K: Mis on haruldaste{0}}muldmetallide kasutamise eelis?

V: Haruldaste muldmetallide ainulaadsed omadused muudavad need asendamatuks mitmesugustes kõrgtehnoloogilistes{0}}rakendustes. Haruldastel-muldmetallidel on erakordsed magnetilised, luminestseeruvad ja katalüütilised omadused, mis on üliolulised elektroonika, taastuvenergia tehnoloogiate ja keemiliste protsesside katalüsaatorite tootmisel. Näiteks neodüüm on hädavajalik elektrisõidukite mootorites kasutatavate võimsate magnetite tootmiseks, tseerium aga läheb sõidukite katalüüsmuunduritesse, mis vähendavad kahjulikke heitmeid. Lisaks aitavad haruldased{5}muldmetallid kaasa edusammudele telekommunikatsiooni, tervishoiu ja keskkonnakaitse vallas.

K: Mis on haruldaste muldmetallide kasutamise puuduseks?

V: Haruldaste-muldmetallide kasutamise puudused tulenevad peamiselt nende keerulisest kaevandamisprotsessist ja keskkonnamõjust. Nende kaevandamine ja töötlemine võib põhjustada olulist keskkonnaseisundi halvenemist, sealhulgas elupaikade hävimist, veereostust ja pinnase saastumist. Lisaks leidub haruldasi-muldmetalle tavaliselt madalas kontsentratsioonis ja hajutatult, seega kulub väikeste koguste puhastamiseks palju toormaaki ja energiat. Rafineerimisprotsessi jäätmed on sageli mürgised.

K: Kas haruldased muldmetallid põhjustavad inimeste terviseprobleeme?

V: Need uuringud näitasid, et kaevurid võivad oma töökeskkonnas kokku puutuda suurenenud REE tasemega. Haruldaste muldmetallide pneumokonioos on haruldane kutsehaigus, mis on põhjustatud REE{1}}sisaldava tolmu sissehingamisest ja seda on seostatud dendriformse kopsu luustumisega (Yoon et al., 2005).

K: Mis on haruldaste muldmetallide kloriid?

V: Haruldased muldmetallid on soolad, mis tekivad haruldaste muldmetallide elementide ja kloori koosmõjul. Levinud haruldaste muldmetallide kloriidid on YCl3, LaCl3, CeCl3, NdCl3, GdCl3, TbCl3, HoCl3, TmCl3, LuCl3, PrCl3 jne.

K: Milleks REE-d kasutatakse?

V: REE-sid kasutatakse enamikus kaasaegsetes tehnoloogiates – peamiselt katalüsaatoritena ja magnetites – ning need on olulised komponendid kriitilistes kaitse- ja sisejulgeolekurakendustes, "roheliste" energiatehnoloogiate, hübriid- ja elektrisõidukite ning kõrge{0}}väärtusega elektroonikas.

K: Kuidas haid reageerivad haruldastele muldmetallidele?

V: 2004. aastal avastas Eric Stroud, et magnetid tõrjuvad haid, võib-olla nende elektriandureid üle koormates, ja nüüd ütleb ta, et tema meeskond on leidnud, et mõnel haruldasel muldmetallil on sama mõju.

K: Millised on haruldaste muldmetallide negatiivsed mõjud?

V: Näiteks kristalliline ränidioksiid on peente osakeste tolm, mis põhjustab kopsuvähki ja kahjustab pöördumatult kopse, kui kaevanduse töötajad seda sisse hingasid. REE-d sisaldav maak võib sisaldada ka radioaktiivset materjali, mis võib kaevandamise käigus õhku sattuda.

K: Mida halba mineraalid kehale teevad?

V: Näiteks võib magneesium põhjustada kõhulahtisust annustes üle 400 mg/päevas; fosfor võib põhjustada kõhulahtisust annustes üle 750 mg/päevas ning kerget iiveldust ja oksendamist väiksemate annuste korral; raud võib hemokromatoosi korral põhjustada kõhukinnisust, iiveldust ja oksendamist, vähendada tsingi omastamist ja raua ülekoormust; tsink võib põhjustada iiveldust ja oksendamist, ...

K: Kui mürgine on haruldaste muldmetallide kloriidi kaevandamine?

V: Haruldasi muldmetallide kaevandamiseks kaevatakse maasse suuri lahtisi süvendeid, mis võivad saastada keskkonda ja häirida ökosüsteeme. Halvasti reguleerituna võib kaevandamine tekitada reoveetiike, mis on täidetud hapete, raskmetallide ja radioaktiivsete materjalidega, mis võivad lekkida põhjavette.

K: Mis on kolm toodet, mis sisaldavad haruldasi muldmetalle?

V: Haruldasi muldmetallisid kasutatakse paljude asjade valmistamisel, mida me igapäevaselt kasutame – alates nutitelefonidest kuni elektriakende, roolivõimendi ja autode katalüsaatoriteni. Nagu märkisime, on paljud haruldaste muldmetallide (REE) mineraalid maakoores tegelikult levinud, kuigi algselt peeti neid haruldasteks. Kuid need elemendid esinevad harva puhtal kujul; neid leidub tavaliselt teistes mineraalides, mistõttu on nende kaevandamine maagist keeruline ja kaevandamine kulukas.

K: Millised on ütriumi ohutusmeetmed?

V: Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Enne söömist või suitsetamist peske hoolikalt. Teavet isikukaitsevahendite kohta vaadake jaotisest 8. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud tingimused: ütriummetalli tuleb hoida tihedalt{4}}suletud anumates argooni või mineraalõli all.

K: Milleks ütriumkloriidi kasutatakse?

V: Ütriumil on kõrgeim termo{0}}dünaamiline afiinsus hapniku suhtes, mis on kasulik keraamikas, sulatatud reaktiivsete metallide tiiglite jaoks, fluorestseeruvates luminofoorides, arvutiekraanides ja autokütuse andurites. Üttriaga stabiliseeritud tsirkooniumoksiidi kasutatakse kõrge temperatuuriga rakendustes ja elektrolüüdina kütuseelementides.

K: Millised on huvitavad faktid ütriumi kohta?

V: Maakoore tardkivimites on seda elementi rohkem kui teisi haruldasi{0}}muldelemente, välja arvatud tseerium, ja seda on kaks korda rohkem kui pliid. Ütrium esineb ka tuuma lõhustumisproduktides. Stabiilne ütrium-89 on ainus looduslikult esinev isotoop.

K: Millised on ütriumi kõrvalmõjud?

V: Pärast ütrium-90-ravi võivad teil esineda kõrvaltoimed kuni nädala jooksul pärast ravi. Kõrvaltoimed on sageli minimaalsed, kuid rääkige oma arstiga kõigist kõrvaltoimetest, mida peaksite ootama. Kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda: maoärritus ja oksendamine koos palavikuga või ilma, mida mõnikord nimetatakse embooliajärgseks sündroomiks.

K: Milleks tseeriumkloriidi kasutatakse?

V: Tseerium(III)kloriidi heptahüdraati saab kasutada: eelkäijana tseeriumoksiidi nanoosakeste valmistamiseks biomeditsiinilisteks rakendusteks ja fotokatalüütiliseks lagunemiseks. Lahusena CeO2 õhukeste kilede valmistamiseks klaasalustele pihustuspürolüüsi protsessis.

K: Millised on tseeriumi kolm levinumat kasutusviisi?

V: Tseerium(III)oksiidi nanoosakesi uuritakse diislikütuse lisandina, et aidata sellel paremini põleda ja vähendada heitgaaside emissiooni. Tseeriumsulfiid on mitte-toksiline ühend, millel on rikkalik punane värvus. Seda kasutatakse pigmendina. Tseeriumi kasutatakse ka lameekraaniga-telerites, vähese energiatarbega lambipirnides ja prožektorites.

K: Mis kasu on cecl3-st?

V: Tseerium(III)kloriid on reagent mitmetes orgaanilises sünteesis kasutatavates protseduurides. Alfa-, beeta-küllastumata karbonüülühendite luche-redutseerimine on muutunud populaarseks orgaanilise sünteesi meetodiks, kus CeCl3·7H2O kasutatakse koos naatriumboorhüdriidiga.

Oleme professionaalsed haruldaste muldmetallide kloriidide tootjad ja tarnijad Hiinas, kes on spetsialiseerunud kvaliteetse kohandatud teenuse pakkumisele. Tervitame teid meie tehasest konkurentsivõimelise hinnaga haruldaste muldmetallide kloriidi hulgimüügiga. Hinnakirja saamiseks võtke meiega ühendust.