Nanometer sjeldne jordmaterialer, en ny styrke i den industrielle revolusjonen
Nanoteknologi er et nytt tverrfaglig felt gradvis utviklet på slutten av 1980 -tallet og begynnelsen av 1990 -tallet. Fordi det har et stort potensial for å lage nye produksjonsprosesser, nye materialer og nye produkter, vil det sette i gang en ny industriell revolusjon i det nye århundret. Det nåværende utviklingsnivået for nanovitenskap og nanoteknologi er lik den for datamaskin- og informasjonsteknologi på 1950 -tallet. De fleste forskere som er forpliktet til dette feltet, forutsier at utviklingen av nanoteknologi vil ha stor og vidtrekkende innvirkning på mange aspekter av teknologi. Forskere mener at det har rare egenskaper og unik ytelse, de viktigste innesperringseffektene som fører til de rare egenskapene til Nano sjeldne jordmaterialer er spesifikk overflateeffekt, liten størrelse effekt, grensesnittffekt, transparenseffekt, tunneleffekt og makroskopisk kvanteeffekt. Disse effektene gjør de fysiske egenskapene til nanosystemet forskjellige fra konvensjonelle materialer i lys, elektrisitet, varme og magnetisme, og presenterer mange nye funksjoner. I fremtiden er det tre hovedretning for forskere til å forske og utvikle nanoteknologi: forberedelse og anvendelse av nanomaterialer med utmerket ytelse; Design og forberede forskjellige nano -enheter og utstyr; Oppdage og analysere egenskapene til nano-regioner. For tiden har Nano Rare Earth hovedsakelig følgende applikasjonsretninger, og anvendelsen må videreutvikles i fremtiden.
Nanometer lanthanumoksid (LA2O3)
Nanometer lanthanumoksyd påføres piezoelektriske materialer, elektrotermiske materialer, termoelektriske materialer, magnetoresistensmaterialer, luminescerende materialer (blåpulver), hydrogen -lagringsmaterialer, optisk glass, lasermaterialer, forskjellige legeringsmaterialer for katalyser for å tilberede organer for å tilberede organer for å tilberede, forskjellige legeringer for å tilberede, catalyer for tilberedning av cataly, Filmer brukes også på nanometer lantanoksid.
Nanometer ceriumoksid (CEO2)
Hovedbruk av nano ceriumoksyd er som følger: 1. Som et glassadditiv kan nano ceriumoksid absorbere ultrafiolette stråler og infrarøde stråler, og har blitt påført bilglass. Det kan ikke bare forhindre ultrafiolette stråler, men også redusere temperaturen inne i bilen, og dermed spare strøm for klimaanlegg. 2. Påføringen av nano ceriumoksid i bilens eksosrensingskatalysator kan effektivt forhindre at en stor mengde bilavgass blir utskrevet i luften.3. Nano-ceriumoksid kan brukes i pigment for å farge plast, og kan også brukes i belegg, blekk og papirindustri. 4. Påføringen av nano ceriumoksid i poleringsmaterialer har blitt anerkjent som et krav med høy presisjon for polering av silisiumskiver og safir enkeltkrystallsubstrater.5. I tillegg kan nano ceriumoksyd også påføres hydrogenlagringsmaterialer, termoelektriske materialer, nano ceriumoksydvolframelektroder, keramiske kondensatorer, piezoelektrisk keramikk, nano ceriumoksyd, karmisskarbid, brenselcelle rå materialer, gasid-silisiumkarbid-magasin, nano, nano, nano, nano, ikke-pherium-metoder, perusholis, piezoelektrisk, brenselcelle,. etc.
Nanometeret praseodymoksid (PR6O11)
Hovedbruk av nanometer praseodymoksid er som følger: 1. Det er mye brukt i å bygge keramikk og keramikk av daglig bruk. Den kan blandes med keramisk glasur for å lage farget glasur, og kan også brukes som undergladepigment alene. Det forberedte pigmentet er lysegul med ren og elegant tone. 2. Den brukes til å produsere permanente magneter og brukes mye i forskjellige elektroniske enheter og motorer. 3. Det brukes til petroleumskatalytisk sprekker. Aktiviteten, selektiviteten og stabiliteten til katalyse kan forbedres. 4. Nano-praseodymoksid kan også brukes til slipende polering. I tillegg er anvendelsen av nanometerpraseodymoksid i feltet med optisk fiber mer og mer omfattende. Nanometer neodymiumoksyd (ND2O3) nanometer neodymoksid har blitt et hett sted i markedet i mange år på grunn av sin unike posisjon innen sjeldne jordarter. Nano-nodymoksid brukes også på ikke-jernholdige materialer. Beretning 1,5% ~ 2,5% Nano neodymoksid til magnesium eller aluminiumlegering kan forbedre den høye temperaturens ytelse, lufttetthet og korrosjonsmotstand. I tillegg produserer nano yttrium aluminiums granat dopet med nano neodymisk oksyd kortbølge laserstråle, som er mye brukt til sveising og kutte tynne materialer med tykkelse under 10 mm i industrien. På den medisinske siden brukes nano-yag laser dopet med nano-nd _ 2o _ 3 for å fjerne kirurgiske sår eller desinfiserer sår i stedet for kirurgiske kniver. Nanometer neodymisk oksyd brukes også til å fargelegge glass og keramiske materialer, gummiprodukter og tilsetningsstoffer.
Samariumoksid nanopartikler (SM2O3)
Hovedbruk av nano-størrelse samariumoksyd er: nano-størrelse samariumoksid er lysegult, som påføres keramiske kondensatorer og katalysatorer. I tillegg har nano-størrelse samariumoksyd nukleære egenskaper, og kan brukes som strukturelt materiale, skjermingsmateriale og kontrollmateriale av atomenergi-reaktor, slik at den enorme energien generert av kjernefysisk fisjon kan brukes trygt. Europiumoksyd -nanopartikler (EU2O3) brukes stort sett i fosfor. EU3+ brukes som aktivator av rød fosfor, og Eu2+ brukes som blå fosfor. Y0O3: Eu3+ er den beste fosforen i lysende effektivitet, beleggstabilitet, utvinningskostnader osv., Og det blir mye brukt på grunn av forbedring av lysende effektivitet og kontrast. Nylig brukes nano europiumoksyd også som stimulert emisjonsfosfor for nytt røntgenmedisinsk diagnosesystem. Nano-Europium-oksyd kan også brukes til å produsere fargede linser og optiske filtre, for magnetiske boble-lagringsapparater, og kan også vise sine talenter i kontrollmaterialer, skjerme materialer og strukturelle materialer av atomiske reaktorer. Den fine partikkel gadolinium europiumoksyd (Y2O3: Eu3+) rød fosfor ble fremstilt ved å bruke nano yttriumoksyd (Y2O3) og nano europiumoksid (Eu2O3) som råvarer. Når du bruker den til å fremstille sjeldne jordens tricolor -fosfor, ble det funnet at: (a) kan være godt og jevn blandet med grønt pulver og blått pulver; (b) god beleggytelse; (c) Fordi partikkelstørrelsen til rødt pulver er liten, øker det spesifikke overflatearealet og antall selvlysende partikler øker, kan mengden rødt pulver i sjeldne jord -tricolor -fosfor reduseres, noe som resulterer i lavere kostnader.
Gadoliniumoksyd nanopartikler (GD2O3)
Hovedbruk er som følger: 1. Dets vannløselige paramagnetiske kompleks kan forbedre NMR-bildesignalet til menneskekroppen i medisinsk behandling. 2. Base svoveloksid kan brukes som matriksnett av oscilloskoprør og røntgenskjerm med spesiell lysstyrke. 3. Nano-gadoliniumoksid i nano-gadolinium gallium granat er et ideelt enkeltunderlag for magnetisk bobleminne. 4. Når det ikke er noen CAMOT -syklusgrense, kan den brukes som fast magnetisk kjølemedium. 5. Den brukes som en hemmer for å kontrollere kjedereaksjonsnivået til kjernekraftverk for å sikre sikkerheten til kjernefysiske reaksjoner. I tillegg er bruken av nano-gadoliniumoksyd og nano-lantanumoksid nyttig for å endre forklingningsområdet og forbedre den termiske stabiliteten til glasset. Nano gadoliniumoksyd kan også brukes til produksjonskondensatorer og røntgenintensiverende skjermer. I dag gjør verden store anstrengelser for å utvikle anvendelsen av nano-gadoliniumoksid og dens legeringer i magnetisk kjøling, og har gjort gjennombrudd fremgang
Terbiumoksyd nanopartikler (TB4O7)
De viktigste påføringsfeltene er som følger: 1. Fosforer brukes som aktivatorer av grønt pulver i tricolor -fosfor, for eksempel fosfatmatrise aktivert av nano terbiumoksyd, silikatmatrise aktivert av nano -terbiumoksyd og nano ceriumoksydmagnetsium aluminatmatrise aktivert av nano -terby -keriumoksydksydmagneter av nano. 2. Magneto-optiske lagringsmaterialer, de siste årene har nano-terbiumoksydmagneto-optiske materialer blitt undersøkt og utviklet. Den magneto-optiske disken laget av amorf film av TB-Fe-filen brukes som datalagringselement, og lagringskapasiteten kan økes med 10 ~ 15 ganger. 3. Magneto-optisk glass, Faraday optisk aktivt glass som inneholder nanometer terbiumoksyd, er et nøkkelmateriale for å lage rotatorer, isolatorer, annulatorer og mye brukt i laserteknologi. Nanometer terbiumoksid nanometer Dyskystoffer, som hovedsakelig viktvikt, og har blitt brukt i mange felt, som drivstoff, som drivstoff, som drivstoffkontroll i ekkolodd, vingegulator for flyets romteleskop. Hovedbruk av Dy2O3 nano dysprosiumoksid er: 1. Nano-dysprosiumoksyd brukes som aktivator av fosfor, og trivalent nano-dysprosiumoksyd er et lovende aktiverende ion av trikolor selvlysende materialer med enkelt selvlysende sentrum. Det består hovedsakelig av to utslippsbånd, det ene er gul lysemisjon, den andre er blått lysutslipp, og selvlysende materialer dopet med nano-dysprostoksyd kan brukes som tricolor fosfor.2. Nanometer dysprosiumoksyd er et nødvendig metall råstoff for å fremstille terfenollegering med stor magnetostriktiv legering av nano-terbiumoksyd og nano-dyssprosiumoksyd, som kan realisere noen presise aktiviteter for mekanisk bevegelse. 3. Nanometer dysprosiumoksydmetall kan brukes som magneto-optisk lagringsmateriale med høy registreringshastighet og lesesensitivitet. 4. Brukes til fremstilling av nanometer dysprosiumoksydlampe. Arbeidsstoffet som brukes i nano dysprosiumoksydlampe er nano dysprosiumoksyd, som har fordelene med høy lysstyrke, god farge, høy fargetemperatur, liten størrelse og stabil bue, og har blitt brukt som lyskilde for film og utskrift. 5. Nanometer dysprosiumoksid brukes til å måle nøytronenergispekter eller som nøytronabsorber i atomenergiindustrien på grunn av det store nøytronfangst tverrsnittsarealet.
Ho _ 2o _ 3 nanometer
Hovedbruk av nano-holmiumoksyd er som følger: 1. Som et tilsetningsstoff av metallhalogenlampe er metallhalogenlampe en slags gassutladningslampe, som er utviklet på grunnlag av høytrykks kvikksølvlampe, og dens egenskap er at pæren er fylt med forskjellige sjeldne jordhaloger. For tiden brukes sjeldne jordjodider hovedsakelig, som avgir forskjellige spektrale linjer når gassutladninger. Arbeidsstoffet som brukes i nano-holmiumoksydlampe er nano-holmiumoksydjodid, som kan oppnå høyere metallatomkonsentrasjon i buesonen, og forbedrer dermed strålingseffektiviteten. 2. Nanometer holmiumoksyd kan brukes som tilsetningsstoff av ytrium jern eller yttrium aluminium granat; 3. Nano-holmiumoksyd kan brukes som Yttrium jernaluminiums granat (HO: YAG), som kan avgi 2μM laser, og absorpsjonshastigheten til humant vev til 2μM laser er høy. Det er nesten tre størrelsesordener høyere enn HD: YAG0. Derfor, når du bruker HO: YAG -laser for medisinsk drift, kan det ikke bare forbedre driftseffektiviteten og nøyaktigheten, men også redusere det termiske skadeområdet til en mindre størrelse. Den frie bjelken som genereres av nano holmiumoksydkrystall kan eliminere fett uten å generere overdreven varme, og dermed redusere den termiske skaden forårsaket av sunt vev. Det rapporteres at behandlingen av glaukom med nanometer holmiumoksidlaser i USA kan redusere smerten i operasjonen. 4. I magnetostriktiv legering av Terfenol-D kan en liten mengde nano-størrelse holmiumoksid også tilsettes for å redusere det ytre feltet som kreves for metningsmagnetisering av legeringen.5. I tillegg kan optisk fiber dopet med nano-holmiumoksyd brukes til å lage optiske kommunikasjonsinnretninger som optiske fiberlasere, optiske fiberforsterkere, optiske fibersensorer, etc. Det vil spille en viktigere rolle i dagens raske optiske fiberkommunikasjon.
Nanometer yttriumoksid (Y2O3)
Hovedbruk av nano yttriumoksid er som følger: 1. Tilsetningsstoffer for stål og ikke -jernholdige legeringer. FECR -legering inneholder vanligvis 0,5% ~ 4% nano yttriumoksyd, noe som kan øke oksidasjonsmotstanden og duktiliteten til disse rustfrie stålene etter å ha tilsatt riktig mengde blandet sjelden jord rikt på nanometer yttrium oksid i MB -legering, den som var sterkt, den som var sterkt, og den var sterkt. Å tilsette en liten mengde nano yttrium oksid sjelden jord til al-Zr-legering kan forbedre konduktiviteten til legeringen; Legeringen er adoptert av de fleste trådfabrikker i Kina. Nano-ytriumoksid ble tilsatt til kobberlegering for å forbedre konduktiviteten og mekanisk styrke. 2. Silisiumnitrid keramisk materiale som inneholder 6% nano yttriumoksyd og 2% aluminium. Det kan brukes til å utvikle motordeler. 3. Boring, skjæring, sveising og annen mekanisk prosessering utføres på store komponenter ved å bruke nano neodymoksid aluminiums granatlaserstråle med kraft på 400 watt. 4. Elektronmikroskopskjermen sammensatt av Y-al granat enkeltkrystall har høy fluorescenslysstyrke, lav absorpsjon av spredt lys og god høy temperaturmotstand og mekanisk slitestyrke.5. Høy nano yttriumoksydstrukturlegering som inneholder 90% nano gadoliniumoksyd kan påføres luftfart og andre anledninger som krever lav tetthet og høyt smeltepunkt. 6. Protonledende materialer med høy temperatur som inneholder 90% nano yttriumoksyd er av stor betydning for produksjonen av brenselceller, elektrolytiske celler og gasssensorer som krever høy hydrogenløselighet. I tillegg brukes nano-ytriumoksyd også som spraying av høy temperatur, fortynningsmiddel av atomreaktorbrensel, tilsetningsstoff av permanent magnetmateriale og getter i elektronisk industri.
I tillegg til det ovennevnte, kan Nano sjeldne jordoksider også brukes i klesmaterialer for menneskers helsehjelp og miljøvern. Fra de nåværende forskningsenhetene har de alle visse retninger: anti-ultrafiolett stråling; Luftforurensning og ultrafiolett stråling er utsatt for hudsykdommer og hudkreft; Forebygging av forurensning gjør det vanskelig for miljøgifter å holde seg til klær; Det blir også studert i retning av å holde anti-våken. Fordi lær er vanskelig og lett å eldes, det er mest utsatt for mugg i regnfulle dager. Læret kan myknet ved bleking med nano sjeldne jordkeriumoksyd, som ikke er lett å eldes og mugg, og det er behagelig å ha på seg. De siste årene er nano-beleggmaterialer også i fokus for nano-materialer, og hovedforskningen fokuserer på funksjonelle belegg. Y2O3 med 80nm i USA kan brukes som infrarødt skjermingbelegg. Effektiviteten av å reflektere varmen er veldig høy. CEO2 har høy brytningsindeks og høy stabilitet. Når nano sjelden jord yttriumoksyd, nano lanthanumoksid og nano ceriumoksidpulver tilsettes til belegget, kan ytterveggen motstå aldring, fordi utvendig veggbelegg er lett å eldes og falle av fordi malingen er utsatt for sollys og ultravisk rays for å være til tillegg til å motta Veldig lite og nano ceriumoksyd brukes som ultrafiolett absorber, som forventes å bli brukt for å forhindre aldring av plastprodukter på grunn av ultrafiolett bestråling, tanks, biler, skip, oljestankstanker, etc., som best kan beskytte utendørs store reklametavler og forhindre mugge, fuktighet og forurensning for interiørveggen vegger veggen vegger veggen vegger og vegger. På grunn av sin lille partikkelstørrelse er ikke støv lett å holde seg til veggen. Og kan skrubbes med vann. Det er fremdeles mange bruksområder av Nano sjeldne jordoksider som skal undersøkes og utvikles videre, og vi håper inderlig at det vil ha en mer strålende fremtid.
Posttid: august 18-2021