Óxidos de terras raras de alta pureza

Seu fornecedor profissional de óxidos de terras raras de alta pureza
 
 

Nosso objetivo é nos tornarmos seu verdadeiro parceiro na área de óxidos de terras raras de alta pureza na China. HNRE é uma entidade de pesquisa e produção científica de alta tecnologia que possui uma variedade de equipamentos de produção avançados. HNRE possui linha de produção de ligas e metais de terras raras de alta pureza, linha de produção de perfis de terras raras, linha de produção de ligas de terras raras e assim por diante, com uma capacidade de produção anual de 30 toneladas.

 

Por que nos escolher

Controle de qualidade

HNRE adota o padrão militar nacional GJB9001, GB/T 19001, sistema de gestão de qualidade ISO9001 e estabelece um sistema de gestão de qualidade interno sólido. Todos os produtos produzidos desde a entrada da matéria-prima até o armazenamento dos produtos são realizados em estrita conformidade com o manual de qualidade XT/QMS-2022 e com os documentos do programa XT/CX.

 

Nossos equipamentos

Temos vários equipamentos de fundição a vácuo, como forno de levitação a vácuo, forno de fusão por feixe de elétrons, forno de indução de média frequência, forno tubular de carbono, forno de arco elétrico, forno de prensagem a quente, forno de fusão regional, forno de recozimento, etc., bem como vários tipos de laminadores, corte de arame, tornos CNC, fresadoras e outros equipamentos de processamento.

Nossa Certificação

O Laboratório de Testes e Análises do HNRE é certificado pelo CNAS e CMA com líderes disciplinares experientes e equipes de testes profissionais.

 

 

Nossas capacidades de P&D

O HNRE empreendeu mais de 1000 projectos de investigação científica, obteve mais de 400 realizações de inovação científica e tecnológica e ganhou mais de 300 prémios por realizações científicas e tecnológicas a nível provincial e ministerial ou superior.

 

Vantagens dos óxidos de terras raras de alta pureza

Eficácia notável

Os óxidos de terras raras de altíssima pureza exibem notável eficácia em processos de adsorção iônica, aproveitando suas propriedades químicas e físicas únicas para atrair e reter espécies ionizadas. Esta capacidade é fundamental em diversas aplicações, desde a remediação ambiental, onde poluentes nocivos são removidos da água e do ar, até processos industriais que recuperam metais valiosos de fluxos de resíduos.

Versatilidade química

A capacidade dos óxidos de terras raras de atuarem como catalisadores ácidos e básicos, dependendo do material específico e da aplicação, ressalta sua versatilidade química. Esta dupla funcionalidade permite seu uso em uma ampla gama de reações catalíticas, incluindo isomerização, polimerização e hidrólise. Essa versatilidade é crítica para o desenvolvimento de catalisadores multifuncionais que possam realizar múltiplas etapas em um processo químico, simplificando o caminho da reação e melhorando a eficiência geral.

Estabilidade térmica

Os óxidos de terras raras mantêm sua integridade estrutural e propriedades catalíticas mesmo em altas temperaturas, tornando-os adequados para aplicações que exigem resiliência térmica. Isto é particularmente importante em processos como a reforma a vapor de hidrocarbonetos, onde os catalisadores devem resistir à exposição contínua a altas temperaturas sem degradação.

Sustentabilidade ambiental

A utilização de óxidos de terras raras de altíssima pureza na catálise também contribui para a sustentabilidade ambiental. A sua elevada eficiência e seletividade nas reações catalíticas resultam frequentemente em menos subprodutos e emissões mais baixas, alinhando-se com a crescente procura por processos químicos mais ecológicos.

 

 

Aplicação de óxidos de terras raras de alta pureza

 

High Purity Erbium Oxide

 

  • Proteção Ambiental

    Os óxidos de terras raras de alta pureza desempenham um papel significativo no tratamento da água e no controle da poluição. Eles são usados ​​para remover contaminantes como metais pesados, fluoretos e fosfatos da água por meio de adsorção iônica, melhorando a qualidade e a segurança da água.

  • Catálise

    Em conversores catalíticos e outros processos catalíticos, óxidos de terras raras de alta pureza, como óxido de cério (CeO2) e óxido de lantânio (La2O3), são utilizados por sua capacidade de adsorver e reagir com várias moléculas, auxiliando na conversão de emissões nocivas em substâncias menos tóxicas.

  • Eletrônica e Optoeletrônica

    Óxidos de terras raras de alta pureza são essenciais na fabricação de dispositivos eletrônicos avançados. Por exemplo, o óxido de ítrio (Y2O3) é usado em fósforos para telas e iluminação, enquanto o óxido de gadolínio (Gd2O3) é essencial em tecnologias de ressonância magnética (MRI).

  • Armazenamento e conversão de energia

    Os óxidos de terras raras contribuem para a eficiência de baterias, células de combustível e outros sistemas de armazenamento de energia. Sua alta pureza garante melhor adsorção iônica, levando a melhor desempenho e longevidade desses dispositivos.

 

Principais óxidos de terras raras de alta pureza

 

Óxido de Cério (CeO2)

Conhecido por sua alta capacidade de armazenamento de oxigênio e propriedades redox, o CeO2 é amplamente utilizado em conversores catalíticos, células de combustível e filtros UV.

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Óxido de Lantânio (La2O3)

O La2O3 é utilizado em vidros ópticos, cerâmicas e como catalisador em diversos processos industriais devido à sua alta constante dielétrica e estabilidade térmica.

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Óxido de ítrio (Y2O3)

Y2O3 é importante na produção de fósforos para monitores CRT, LEDs e cerâmicas de alto desempenho.

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Óxido de gadolínio (Gd2O3)

O Gd2O3 é fundamental na tecnologia de ressonância magnética, oferecendo alta suscetibilidade magnética e melhorando o contraste nas imagens.

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Óxido de Neodímio (Nd2O3)

O Nd2O3 é usado em ímãs permanentes fortes, lasers e coloração de vidro devido às suas excelentes propriedades magnéticas e ópticas.

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Processo de Produção de Óxidos de Terras Raras de Alta Pureza
 

Mineração
Óxidos de terras raras de alta pureza são frequentemente encontrados junto com outros minerais em depósitos de minério (por exemplo, monazita, bastnasita), e a extração normalmente envolve uma combinação de métodos de mineração a céu aberto e subterrâneos. O minério é então transportado para uma planta de processamento.

 

Britagem e moagem
O minério é triturado e moído em pequenas partículas. Isto ajuda a libertar os óxidos de terras raras de alta pureza dos minerais circundantes.

 

Beneficiamento
Isso é usado para separar os óxidos de terras raras de alta pureza de outros minerais encontrados no minério. Um processo comum para isso é a flotação em espuma, onde produtos químicos são adicionados ao minério triturado para criar uma pasta, que é então agitada com bolhas de ar. Os óxidos de terras raras de alta pureza fixam-se nas bolhas e sobem à superfície, onde podem ser coletados e separados de outros minerais.

 

Hidrometalurgia
Os óxidos de terras raras de alta pureza beneficiados são então submetidos a uma série de tratamentos químicos, conhecidos como hidrometalurgia, para extrair elementos individuais. O processo normalmente começa com a lixiviação dos óxidos de terras raras de alta pureza com ácidos ou álcalis fortes. Estes dissolvem os metais e os separam de impurezas indesejadas. Isto é geralmente seguido por uma etapa de separação (extração com solvente) que separa as espécies elementares individuais umas das outras. A extração por solvente é reconhecida como uma das etapas do processo que mais consome energia, produtos químicos, tempo e financeiramente.

 

Refino
Óxidos de terras raras de alta pureza são processados ​​posteriormente para produzir compostos metálicos de alta pureza (por exemplo, óxidos ou carbonatos de neodímio em concentrações superiores a 99%). Isto normalmente envolve o uso de técnicas como eletrólise ou destilação a vácuo para separar e purificar os óxidos individuais de terras raras de alta pureza.

 

Perguntas frequentes

 

P: Qual é a diferença entre REE e reo?

R: A IUPAC definiu REE como um grupo de 17 elementos químicos que aparecem na tabela periódica, composto pelos 15 lantanídeos mais ítrio (Y) e escândio (Sc). Mas estes NÃO devem ser chamados de Metais de Terras Raras (REM). Os elementos de terras raras também são chamados de óxidos de terras raras (REO).

P: O ítrio é um REE?

R: O ítrio é classificado como um elemento de terras raras devido à sua raridade na Terra. Nunca é encontrado como um elemento livre, mas geralmente encontrado em um composto com os lantanídeos. O ítrio foi descoberto em 1787 por Carl Axel Arrhenius na cidade de Ytterby, Suécia.

P: Qual é o ponto de fusão dos óxidos de terras raras?

R: As fases R2O3 são óxidos refratários com temperaturas de fusão entre 2.300 e 2.400 graus (4.172 e 4.352 graus F) para os óxidos R leves e pesados, respectivamente, mas têm usos limitados como materiais refratários, devido às transformações estruturais conforme observado acima.

P: Qual é a fórmula do óxido de terras raras?

R: Os óxidos de terras raras formam dezenas de milhares de compostos ternários e de ordem superior com outros óxidos, como óxido de alumínio (Al2O3), óxido férrico (Fe2O3), sesquióxido de cobalto (Co2O3), sesquióxido de cromo (Cr2O3), sesquióxido de gálio (Ga2O3) e sesquióxido de manganês (Mn2O3).

Somos fabricantes e fornecedores profissionais de óxidos de terras raras de alta pureza na China. Se você pretende comprar óxidos de terras raras de alta pureza e alta qualidade a preços competitivos, bem-vindo para obter uma amostra grátis de nossa fábrica. Além disso, serviço personalizado está disponível.

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