Фторид ербію

Фторид ербію

Хімічна формула: ErF3
Номер CAS: 13760-83-3
Номер EINECS: 237-356-3
Чистота: 3N/4N/5N
Послати повідомлення
Опис

Назва продукту: фторид ербію

Псевдоніми продуктів: кристал фториду ербію, трифторид ербію, безводний фторид ербію, безводний фторид ербію високої щільності

Хімічна формула: ErF3

Номер CAS: 13760-83-3

Номер EINECS: 237-356-3

Чистота: 3N/4N/5N

Зовнішній вигляд: рожево-червоний кристалічний порошок

Молекулярна маса: 224,25

Температура плавлення: 1350 градусів

Температура кипіння: 2200 градусів

Щільність: 7,814 г/см3

Розчинність: нерозчинний у воді, соляній кислоті, азотній кислоті та сірчаній кислоті, але розчинний у хлорній кислоті

Стандарт виробництва: XB/T 240-2023

Упаковка: у пластикових пляшках, обкладених поліетиленовими пакетами та заповнених аргоном для захисту або відповідно до вимог замовника

 

Спосіб отримання фториду ербію:

 

1. Мокрий спосіб приготування:

Метод осадження фтористоводневої кислоти-дегідратації у вакуумі. Додайте надлишок фтористоводневої кислоти до хлориду ербію або нітрату ербію, випарюйте, сконцентруйте, охолодіть і кристалізуйте водний розчин на водяній бані, щоб отримати гідрат трифториду ербію. Потім його нагрівають у вакуумі для видалення кристалізаційної води.

2. Метод фторування біфторидом амонію;

3. Суха підготовка:

Його отримують шляхом реакції з безводним газоподібним фтористим воднем і рідкоземельними оксидами.

 

Використання фториду ербію:

 

Він використовується для оптичного покриття, легування оптичного волокна, лазерного кристала, монокристалічної сировини, лазерного підсилювача, каталітичної добавки, приготування металевого ербію та сплаву тощо.

 

Тонкоплівковий кристал фториду ербію

У космічній оптиці, оптичному зв'язку, спектрометрах, лазерах та інших великих оптичних системах роль оптичних плівок і пристроїв дуже важлива. У той же час застосування в цих областях також висуває багато суворих вимог до оптичних, фізичних і хімічних властивостей оптичних тонких плівок. Наприклад, щодо оптичних властивостей матеріал покриття повинен мати відповідний спектральний діапазон пропускання та показник заломлення, а також достатньо мале поглинання в діапазоні пропускання. З точки зору механічної та хімічної стабільності, матеріали покриття повинні мати стабільні механічні властивості, нечутливі до змін навколишнього середовища, низьку внутрішню напругу та невелику кількість внутрішніх дефектів. У інфрачервоних оптичних тонкоплівкових матеріалах, що використовуються в даний час, матеріали, які можуть відповідати вищезазначеним вимогам, обмежені, особливо в довгохвильовій інфрачервоній області, існує менше стабільних тонкоплівкових матеріалів з низьким показником заломлення.

 

Рідкоземельний фторид є хорошим прозорим матеріалом від вакуумного ультрафіолету до далекої інфрачервоної області. У вакуумній ультрафіолетовій області рідкоземельний фторид можна використовувати як шар з високим показником заломлення в ультрафіолетових тонкоплівкових пристроях, тоді як у далекому інфрачервоному діапазоні рідкоземельний фторид також можна використовувати як шар з низьким показником заломлення в інфрачервоних тонкоплівкових пристроях. В останні роки застосування рідкоземельного фториду у вакуумних ультрафіолетових оптичних тонкоплівкових пристроях привернуло увагу багатьох дослідників.

Фторид ербію належить до важких рідкоземельних фторидів лантаноїдів. Дослідження Pisarska показують, що інфрачервона довжина хвилі відсікання ербієвого фторидного скла може досягати 21,74 ±0,05 мкм, що набагато вище, ніж у інших фтористих стекол. Результати показують, що фторид ербію є потенційним довгохвильовим інфрачервоним прозорим матеріалом із низьким показником заломлення.

Популярні Мітки: фторид ербію, виробники, постачальники фториду ербію в Китаї