Les céramiques transparentes d'oxyde d'yttrium (Y2O3) présentent les caractéristiques suivantes : point de fusion élevé (2430 ℃), large plage de transparence optique (200~8000 nm), excellente résistance à la corrosion et stabilité thermique, en particulier la faible émissivité infrarouge et le faible coefficient d'absorption manifestés en environnement à haute température, ce qui les distingue parmi de nombreux matériaux céramiques transparents et présente de larges perspectives d'application dans de nombreux domaines tels que les lasers, les fenêtres transparentes et les dispositifs à semi-conducteurs.
Alors que l'application des céramiques transparentes Y2O3 continue de se développer, les méthodes traditionnelles de pressage à sec sont limitées pour répondre aux diverses demandes en termes de tailles et de formes de céramiques. Le gelcasting offre des avantages significatifs dans la fabrication de pièces céramiques de grande taille et de forme complexe, en traitant les fissures de séchage et l'inhomogénéité microstructurale, qui ont longtemps été des facteurs clés affectant le rendement des pièces céramiques.
Dans les années 1990, un procédé céramique proche de la forme nette - le gelcasting - a été développé. Cela a permis de produire des composants céramiques Y2O3 de grande taille et de forme complexe. Ces dernières années, les matériaux de gélification utilisés dans le gelcasting se sont étendus au-delà des systèmes de gélification à base d'acrylamide (AM) pour inclure les systèmes de gélification à base de copolymère d'isobutylène et d'anhydride maléique (Isobam) et plusieurs systèmes de gélification naturels, tels que l'alginate, la gélatine, la pectine et l'agarose. Les systèmes de gélification AM et Isobam sont les plus largement utilisés.
En utilisant du nano-Y2O3 comme matière première et le système de gel AM, des céramiques transparentes Y2O3 avec d'excellentes performances ont été préparées avec succès grâce au moulage par gelcasting combiné à la frittage sous vide.
Suzhou KP Chemical Co., Ltd peut fournir des composés liés aux céramiques transparentes Y2O3 tels que l'oxyde d'yttrium, l'oxyde d'yttrium nano, l'oxyde d'yttrium ultrafin, l'oxyde de zirconium(IV), l'oxyde d'aluminium, le chlorure de césium, le carbonate de césium, le carbonate de rubidium et le chlorure de rubidium. Veuillez contacter info@szkpchem.com ou 086-18915544907.
Nom du produit | Formule moléculaire | Spécification | CAS NO. | Paquet | Disponible |
Oxyde d'yttrium | Y2O3 | 3N-5N | 1314-36-9 | 1-2000Kg | en stock |
Oxyde d'yttrium nano | Y2O3 | 3N-5N,<100nm | 1314-36-9 | 1-1000Kg | en stock |
Oxyde d'yttrium ultrafin | Y2O3 | 3N-5N,<2um | 1314-36-9 | 1-1000Kg | en stock |
Oxyde de zirconium(IV) | ZrO2 | 2N-3N | 1314-23-4 | 1-500Kg | en stock |
Oxyde d'aluminium | Al2O3 | 2N-4N | 1344-28-1 | 1-2000Kg | en stock |
Chlorure de césium | CsCl | 2N-4N | 7647-17-8 | 1-50Kg | en stock |
Carbonate de césium | Cs2CO3 | 2N-4N | 534-17-8 | 1-50Kg | en stock |
Carbonate de rubidium | Rb2CO3 | 2N-4N | 584-09-8 | 1-50Kg | en stock |
Chlorure de rubidium | RbCl | 2N-4N | 7791-11-9 | 1-50Kg | en stock |
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