Fluoreto de disprósio

Fluoreto de disprósio

Fórmula química: DyF3
Número CAS: 13569-80-7
Número EINECS: 236-992-9
Pureza: 99,99%
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Descrição

Nome do produto: Fluoreto de disprósio

Apelidos de produtos: pó de fluoreto de disprósio, trifluoreto de disprósio, fluoreto de disprósio anidro, fluoreto de disprósio anidro de alta densidade

Fórmula química: DyF3

Número CAS: 13569-80-7

Número EINECS: 236-992-9

Pureza: 99,99%

Aparência: Pó cristalino branco

Peso molecular: 219,495

Ponto de fusão: 1360 graus

Ponto de ebulição: 2200 graus

Densidade: 7,465 g/cm3

Solubilidade: Insolúvel em água, ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico, mas solúvel em ácido perclórico

Padrão de produção: XB/T 239-2022

Embalagem: em garrafas plásticas, forradas com sacos plásticos e preenchidas com gás argônio para proteção ou conforme necessidade do cliente

 

Usos específicos do fluoreto de térbio:

 

O fluoreto de disprósio pode ser produzido a partir de trióxido de disprósio e ácido fluorídrico. Misture óxido de disprósio e bifluoreto de amônio e aqueça a 300 graus para tornar o óxido poroso. Continue a aumentar a temperatura para 700 graus. Quando o fluoreto de hidrogênio é introduzido, a reação ocorrerá:

Dy2O3 + 6 HF → 2 DyF3 + 3 H2O

 

O fluoreto de disprósio também pode ser obtido pela reação de DyCl3 ou Dy2(CO3)3 com ácido fluorídrico a 40%:

 

DyCl3 + 3 HF → DyF3↓ + 3 HCl

Dy2(CO3)3 + 6 HF → 2 DyF3 + 3 H2O + 3 CO2↑

DyF3 também pode ser produzido pela reação hidrotérmica de nitrato de disprósio e fluoborato de sódio a 200 graus.

 

Usos do fluoreto de disprósio:

 

É usado principalmente para preparar disprósio metálico, materiais magnetostritivos, dopagem de fibra óptica, materiais a laser, reagentes de laboratório, etc. O fluoreto de disprósio tem alto ponto de fusão e alta dureza, por isso é frequentemente usado como aditivo em materiais e revestimentos cerâmicos.

 

O fluoreto de disprósio também pode ser usado para difusão nos limites dos grãos de ímãs NdFeB sinterizados. Uma maneira de fazer isso é a seguinte:

Primeiro, pós de nanomisturas de terras raras, como fluoreto de disprósio e térbio, são adicionados ao pó da matéria-prima NdFeB e misturados uniformemente. Em seguida, o pó uniformemente misturado é orientado num campo magnético e pressionado para formar um compacto; em seguida, o compacto é colocado em um forno de sinterização a vácuo para desidrogenação e processo de sinterização; e finalmente é realizado o tratamento térmico.

 

Materiais magnéticos NdFeB sinterizados com alta coercividade e excelentes propriedades magnéticas são preparados substituindo nanopartículas de térbio ou disprósio de terras raras pesadas puras por partículas de pó nanomisto de terras raras, como fluoreto de disprósio e térbio. Em comparação com partículas de nanopó de terras raras puras e pesadas, as partículas de nanopó de fluoretos de terras raras, como fluoreto de disprósio e térbio, não são facilmente oxidadas e os requisitos de conteúdo de oxigênio durante o processo de preparação do ímã são significativamente reduzidos. Ímãs sinterizados de alto desempenho podem ser preparados usando equipamentos tradicionais.

 

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