12061-16-4.
ER2O3.
680800pd.
99,9% -99,999%
-100-325 MESSH.
235-045-7.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Charakteristisch
Erbium (III) -oxid wird aus dem Lanthanid-Metall-Erbium synthetisiert. Es hat eine rosa Farbe mit einer kubischen Kristallstruktur. Unter bestimmten Bedingungen kann erbiumoxid auch eine hexagonale Form haben.
Chemische Formel: er2O3
Molar Masse: 382.56 g / mol
Aussehen: Rosa Kristalle
Dichte: 8,64 g / cm3
Schmelzpunkt: 2,344 ° C (4,251 ° F; 2,617 k)
Siedepunkt: 3,290 ° C (5,950 ° F; 3,560 k)
Löslichkeit in Wasser: In Wasser unlöslich
Magnetische Anfälligkeit (χ): + 73.920 · 10-6.cm3/ mol
Kristallstruktur: Kubik, CI80
Anwendung
Die Anwendungen von ER2O3 sind aufgrund ihrer elektrischen, optischen und photolumineszenzeigenen Eigenschaften variiert. Nanoskale Materialien, die mit ER + 3 dotiert sind, sind von großem Interesse, da sie spezielle partikelgrößenabhängige optische und elektrische Eigenschaften aufweisen. Erbiumoxid dotierte Nanopartikelmaterialien können für Anzeigezwecke in Glas oder Kunststoff dispergiert werden, z. B. Anzeigemonitore. Die Spektroskopie von EN + 3-Elektronikübergängen in Wirtskristallen Gitter von Nanopartikeln, kombiniert mit ultraschallgebildeten Geometrien in wässriger Lösung von Kohlenstoffnanoröhren, ist für die Synthese von Photolumineszenznanopartikeln in der \"grünen\" Chemie von großem Interesse. Erbiumoxid gehört zu den wichtigsten Seltenerdmetallen in Biomedizin. Die Photolumineszenzeigenschaft von Erbiumoxid-Nanopartikeln auf Kohlenstoffnanoröhren macht sie in biomedizinischen Anwendungen nützlich. Erbiumoxide werden auch als Gatter-Dielektrika in Halbleitereinrichtungen verwendet, da er eine hohe dielektrische Konstante (10-14) und eine große Bandlücke aufweist. Das Erbium wird manchmal als Färbung für Gläser verwendet, und erbiumoxid kann auch als brennbares Neutrongift für Kernbrennstoff verwendet werden.
Charakteristisch
Erbium (III) -oxid wird aus dem Lanthanid-Metall-Erbium synthetisiert. Es hat eine rosa Farbe mit einer kubischen Kristallstruktur. Unter bestimmten Bedingungen kann erbiumoxid auch eine hexagonale Form haben.
Chemische Formel: er2O3
Molar Masse: 382.56 g / mol
Aussehen: Rosa Kristalle
Dichte: 8,64 g / cm3
Schmelzpunkt: 2,344 ° C (4,251 ° F; 2,617 k)
Siedepunkt: 3,290 ° C (5,950 ° F; 3,560 k)
Löslichkeit in Wasser: In Wasser unlöslich
Magnetische Anfälligkeit (χ): + 73.920 · 10-6.cm3/ mol
Kristallstruktur: Kubik, CI80
Anwendung
Die Anwendungen von ER2O3 sind aufgrund ihrer elektrischen, optischen und photolumineszenzeigenen Eigenschaften variiert. Nanoskale Materialien, die mit ER + 3 dotiert sind, sind von großem Interesse, da sie spezielle partikelgrößenabhängige optische und elektrische Eigenschaften aufweisen. Erbiumoxid dotierte Nanopartikelmaterialien können für Anzeigezwecke in Glas oder Kunststoff dispergiert werden, z. B. Anzeigemonitore. Die Spektroskopie von EN + 3-Elektronikübergängen in Wirtskristallen Gitter von Nanopartikeln, kombiniert mit ultraschallgebildeten Geometrien in wässriger Lösung von Kohlenstoffnanoröhren, ist für die Synthese von Photolumineszenznanopartikeln in der \"grünen\" Chemie von großem Interesse. Erbiumoxid gehört zu den wichtigsten Seltenerdmetallen in Biomedizin. Die Photolumineszenzeigenschaft von Erbiumoxid-Nanopartikeln auf Kohlenstoffnanoröhren macht sie in biomedizinischen Anwendungen nützlich. Erbiumoxide werden auch als Gatter-Dielektrika in Halbleitereinrichtungen verwendet, da er eine hohe dielektrische Konstante (10-14) und eine große Bandlücke aufweist. Das Erbium wird manchmal als Färbung für Gläser verwendet, und erbiumoxid kann auch als brennbares Neutrongift für Kernbrennstoff verwendet werden.