Cтраница 2
Оксид иттрия образует несколько соединений, на основе которых могут быть изготовлены керамические изделия. [16]
Оксид иттрия Y2O3 высокой степени чистоты используют для изготовления иттриевых ферритов, применяемых в радиоэлектронике, в слуховых приборах, ячейках памяти счетно-решающих устройств. [17]
Оксид иттрия также применяется в производстве ферритов. Ферриты, содержащие иттрий, используются в слуховых приборах, в ячейках памяти счетно-решающих устройств. Изотоп иттрия 90Y применяется в медицине. [18]
Оксиды иттрия и лантана широко используются в качестве основных компонентов высокотемпературных сверхпроводящих материалов. [19]
ВОЗдухе оксид иттрия стабилен до температуры плавленая, но в среде водорода восстанавливается при температуре около 2000 С. В воде Y2O3 нерастворим, но растворяется в минеральных кислотах, к щелочам устойчив. [21]
Порошок из плавленого оксида иттрия упаковывают в мешки из полиэтиленовой пленки или в двойные полиэтиленовые мешки. [22]
Свойства керамики из оксида иттрия находятся в зависимости от чистоты материала, плотности изделия, степени кристаллизации. [23]
Изделия со стабилизирующей добавкой оксида иттрия предназначены в качестве датчиков для определения микропримесей кислорода в газах, активности кислорода в расплавах металлов и содержания кислорода в расплавах солей в интервале 600 - 1200 С. [24]
Люминофоры цветных телевизоров на основе оксида иттрия активируются европием. Это повышает примерно иа 40 % яркость изображения, позволяет лучше воспроизводить цветовые оттенки. Сообщается об использовании европия для активации люминофоров из оксида гадолиния. [25]
Положительные, свойства керамики из оксида иттрия позволили весьма быстро найти использование его в технике. Области применения его продолжают расширяться: это электровакуумная техника ( катоды), атомная энергетика ( контейнерный материал), тигли для восстановления урановых соединений, стабилизации ZrO2, конструкционный материал и др. Особенно ценными оказались свойства прозрачной керамики из Y2O3 для применения ИК-окон летательных аппаратов, так как она прозрачна в широком диапазоне волн ( 0 25 - 10 1 мкм), в качестве смотровых окон высокотемпературных печей и в ряде других случаев. Считается, что по прозрачности в видимой части спектра прозрачная керамика из Y2O3 - наилучшая из прозрачных оксидных материалов. Прозрачная керамика из оксида иттрия, модифицированная оксидами некоторых РЗЭ, может быть использована для изготовления люминесцентных экранов. [26]
Однако оксиды скандия значительно дороже оксидов иттрия. По этой же причине не используются электролиты, содержащие оксиды иттербия и неодима. [27]
Получают такие материалы путем спекания тонкоизмельченной смеси оксидов иттрия, меди с карбонатом бора. Другая фаза черного цвета, непрозрачная, содержит большее количество меди. Именно эта фаза и обладает сверхпроводящими свойствами. [28]
Очень редко в гранате наблюдается твердая фаза оксида иттрия. [29]
Поверхность кристалла, выращенного из расплава с избытком оксида иттрия, покрыта редкой сетью бороздок глубиной до 0 05 см. Кристалл, выращенный из расплава стехиометрического состава, покрыт более развитыми субпараллель - ными бороздками глубиной до 0 1 см. У кристаллов, выращенных из расплавов, обогащенных оксидом алюминия, вся боковая поверхность протравлена, бороздки сливаются между собой, образуя густую сеть. [30]