Serbuk oksida lanthanumadalah sebatian bukan organik dengan CAS 1312-81-8 dan formula kimia LA2O3. Ia biasanya muncul sebagai serbuk putih, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asid dan pangkalan, membentuk garam yang sepadan. Saiz zarahnya biasanya berkisar dari beberapa nanometer hingga beberapa ratus nanometer, dan ia mempunyai kawasan permukaan yang tinggi. Ciri penampilan ini menjadikan lanthanum oksida mempamerkan prestasi yang baik dalam banyak aplikasi. Ketumpatan adalah kira -kira 5.0 g/cm3. Ketumpatan yang lebih tinggi ini menunjukkan ketumpatan dan kestabilan yang tinggi, yang bermanfaat dalam penyediaan bahan dan pemprosesan. Ia adalah bahan semikonduktor yang kekonduksiannya dipengaruhi oleh struktur kristal dan nisbah stoikiometri. Ketahanannya berkurangan dengan peningkatan suhu dan mempamerkan kekonduksian yang baik. Harta elektrik ini menjadikan lanthanum oksida digunakan secara meluas dalam bidang seperti peranti elektronik dan peranti optoelektronik. Ia mempunyai biokompatibiliti yang baik dan boleh digunakan dalam bidang bioperubatan. Sebagai contoh, ia boleh digunakan sebagai pembawa dadah dan bahan pelepasan dadah, serta dalam bidang seperti pengimejan biologi dan kejuruteraan tisu. Biokompatibiliti ini menjadikannya mempunyai prospek aplikasi yang luas dalam bidang kejuruteraan bioperubatan.

|
Formula kimia |
LA2O3 |
|
Jisim tepat |
326 |
|
Berat molekul |
326 |
|
m/z |
326 (100.0%) |
|
Analisis Elemental |
LA, 85.27; O, 14.73 |
|
|
|
Titik lebur 2315 darjah C, titik mendidih 4200 darjah C, ketumpatan 6.51 g/ml pada 25 darjah C (lit.), titik flash 4200 darjah C, keadaan penyimpanan tiada sekatan, morfologi nanopowder, warna putih ke kuning, graviti spesifik 6.51, nilai pH 9.0 (50g/l, h2o, h2o, h2o, h2o, h2o, h2o, h2o, h2oS, 14,5363, stabil

Serbuk oksida lanthanum, sebagai oksida nadir yang penting, telah menunjukkan nilai yang tidak dapat digantikan dalam berpuluh -puluh bidang seperti bahan optik, industri elektronik, tenaga baru, perlindungan alam sekitar, dan bioperubatan kerana kestabilan optik, elektrik, pemangkin, dan terma yang unik. Sistematik berikut meringkaskan senario aplikasi dan kejayaan teknologi dari lapan dimensi.
Kejayaan utama lanthanum oksida dalam bateri pepejal -, penyimpanan tenaga hidrogen, dan photovoltaics memacu evolusi teknologi tenaga ke arah kecekapan dan keselamatan yang lebih tinggi.
Elektrolit bateri lithium keadaan pepejal
Nanoscale Lanthanum Oxide (saiz zarah<50 nm) is doped as a functional filler into sulfide solid electrolytes (such as Li ∝ PS ₄), which can form fast lithium ion transport channels at grain boundaries, increasing the ion conductivity from 10 ⁻⁴ S/cm to 10 ⁻² S/cm, and reducing the electrode electrolyte interface impedance from 1000 Ω· cm ² to below 100 Ω· cm ². The solid-state battery produced by Toyota in 2025 adopts this technology, with an energy density of 400 Wh/kg and a charging time shortened to 10 minutes.
Bahan penyimpanan tenaga hidrogen
Aloi berasaskan magnesium yang dihiasi dengan lanthanum oksida (la ₀ ₅mg₂.
Sel solar perovskite
Lapisan pengangkutan elektron titanium dioksida (TiO ₂) yang diubahsuai dengan lanthanum oksida dapat meningkatkan kecekapan penukaran fotoelektrik sel perovskite dari 22% hingga 25%, sambil memanjangkan jangka hayat peranti dari 1000 jam hingga 5000 jam, mempromosikan penembusan dalam teknologi fotovoltaik ke arah kos yang rendah dan tinggi.
Ciri -ciri kekosongan alkali dan oksigen yang kuat dari lanthanum oksida menjadikannya sangat baik dalam pemurnian ekzos automotif, pemangkinan industri, dan sintesis organik.
Ekzos kereta tiga - cara pemangkin
Pemangkin pt pd rh doped denganserbuk oksida lanthanumBoleh meningkatkan kecekapan penukaran CO, HC, dan NOx kepada lebih 99%, 98%, dan 95%, sambil mengurangkan suhu pencucuhan dari 250 darjah hingga 180 darjah, memenuhi piawaian pelepasan VI Kebangsaan. Menjelang 2025, permintaan global untuk lanthanum oksida di pasaran pemangkin automotif akan mencapai 12000 tan, menyumbang 40% daripada jumlah penggunaannya.
Gandingan oksidatif metana untuk menghasilkan etilena
La ₂ o ∝ - na ₂ o pemangkin bifunctional boleh mencapai kadar penukaran metana sebanyak 30% dan selektiviti etilena lebih dari 60% pada 800 darjah, mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak 40% berbanding dengan proses retak stim tradisional, menyediakan laluan pengeluaran karbon- untuk industri pengurangan {{5}
Co ₂ Hydrogenation untuk menghasilkan metanol
Pemangkin zink tembaga (Cu Zn Al) yang diubahsuai dengan lanthanum oksida dapat mencapai kadar penukaran lulus 35% untuk CO ₂ dan selektiviti metanol sebanyak 90% pada 250 darjah dan 5 MPa, memberikan sokongan bahan utama untuk teknologi penangkapan dan penggunaan karbon (CCU).
Prestasi penjerapan dan aktiviti photocatalytic lanthanum oksida menjadikannya memainkan peranan penting dalam rawatan air sisa, pembersihan udara, dan pemulihan tanah.
Degradasi photocatalytic dari sebatian organik
Pemangkin komposit La ₂ o ∝/TiO ₂ mencapai kadar kemerosotan lebih dari 99% untuk rhodamine B di bawah penyinaran cahaya yang kelihatan, dan kecekapan kuantumnya meningkat kepada 15%, iaitu 5 kali lebih tinggi daripada TiO tulen ₂. Ia boleh digunakan untuk rawatan yang mendalam percetakan dan pencelupan air kumbahan dan air sisa pertengahan farmaseutikal.
Kawalan Pencemaran Udara
Pemangkin berasaskan mangan yang doped dengan lanthanum oxide (la - mn - o) boleh meningkatkan kecekapan penukaran NOx kepada n ₂ hingga 95% pada 200 darjah, sambil mengawal penjanaan N ₂ O oleh - industri.

SintetikSerbuk oksida lanthanum:
Kaedah pengekstrakan untuk mensintesis lanthanum oksida adalah proses untuk memisahkan lanthanum dari larutan nitrat nitrat bumi. Dengan menggunakan pengekstrak yang sesuai dan langkah pemprosesan berikutnya, lanthanum berjaya dipisahkan dari unsur -unsur nadir bumi yang lain.
Penyediaan bahan mentah
Bahan mentah kaedah ini adalah larutan nitrat nitrat bumi yang dirawat dengan penyingkiran cerium, yang mengandungi kira-kira 50% LA2O3, jumlah jejak CEO2, 6-7% PR6O11, dan 30% ND2O3. Untuk menyediakan penyelesaian, adalah perlu untuk bertindak balas oksida nadir bumi dengan asid nitrik untuk menghasilkan nitrat nadir nadir yang sepadan. Formula tindak balas kimia tertentu adalah seperti berikut:
La2O3 + 6 hno3→ 2LA (no3)3 + 3H2O
Ketua Pegawai Eksekutif2 + 4 hno3→ CE (no3)4 + 2H2O
Pr6O11 + 22 hno3→ 6PR (no3)3 + 11H2O
Nd2O3 + 6 hno3→ ke -2 (tidak3)3 + 3H2O
Penyediaan penyelesaian
Campurkan nitrat nitrat bumi yang diperolehi dalam perkadaran tertentu untuk menyediakan σ larutan nitrat nitrat bumi 320-330g/l rxoy. Kaedah penyediaan khusus adalah untuk menimbang pelbagai nitrat nadir bumi mengikut perkadaran yang diperlukan, masukkannya ke dalam air deionized, kacau sepenuhnya dan larut mereka, kemudian menyesuaikan nilai pH kepada neutral, dan akhirnya menetapkan kelantangan kepada jumlah yang diperlukan.
Pemisahan Pengekstrakan
Dimethyl methylphosphonate extractant neutral (p350) dan sistem p350 minyak tanah digunakan untuk pengekstrakan dan pemisahan. Prinsip pemisahan pengekstrakan adalah untuk menggunakan perbezaan kelarutan unsur -unsur nadir bumi yang berlainan dalam ekstrak, dan mencapai pemisahan lanthanum dari unsur -unsur nadir bumi yang lain melalui pengekstrakan peringkat multi -. Langkah -langkah pengekstrakan dan pemisahan khusus adalah seperti berikut:
(1) Campurkan larutan nitrat nitrat yang disediakan dengan sistem p350 minyak tanah, kacau dengan teliti, dan biarkan pengekstrak untuk bersentuhan dengan penyelesaiannya.
(2) Selepas tempoh tertentu, ion lanthanum dalam ekstrak akan menjalani tindak balas kompleks dengan p350, membentuk kompleks yang larut dalam minyak tanah, sementara ion -ion bumi yang lain kekal dalam fasa akueus. Formula tindak balas kimia tertentu adalah seperti berikut:
LA (tidak3)3 + 3C3H9O3P → LA (c3H9O3P)3 + 3 hno3
Mencuci dan membalikkan pengekstrakan
Untuk menghilangkan ion -ion nadir bumi yang lain dan ion -ion kekotoran dari fasa minyak tanah, adalah perlu untuk mencuci dan membalikkan fasa minyak tanah. Langkah -langkah pengekstrakan yang spesifik dan terbalik adalah seperti berikut:
(1) Basuh fasa minyak tanah dengan air berair untuk menghilangkan ion nadir bumi dan ion -ion kekotoran dari fasa berair.
(2) Gunakan asid nitrik cair untuk membalikkan fasa minyak tanah yang dibasuh, yang membolehkan ion lanthanum memindahkan kembali ke fasa berair, manakala ion -ion bumi yang lain kekal dalam fasa minyak tanah. Formula tindak balas kimia tertentu adalah seperti berikut:
LA (c3H9O3P)3 + 3 hno3→ LA (no3)3 + 3C3H9O3P
Pemendakan asid ammonia dan asid oksalik
Penyelesaian nitrat lanthanum yang diperolehi adalah tertakluk kepada rawatan peneutralan ammonia untuk menaikkan nilai pH kepada 8-9, dan kemudian ammonium oxalate ditambah untuk hujan. Formula tindak balas kimia tertentu adalah seperti berikut:
LA (tidak3)3 + Nh4Oh → la (oh)3↓+ NH4Tidak3
LA (oh)3 + H2C2O4→ lac2O4 ↓+ 3H2O
Penapisan dan pembakaran
Tapis lanthanum oxalate yang diperolehi untuk menghilangkan ion kekotoran dari larutan. Kemudian, lanthanum oxalate yang ditapis adalah tertakluk kepada rawatan pembakaran untuk mendapatkan produk akhir lanthanum oksida. Formula tindak balas kimia tertentu adalah seperti berikut:
Lac2O4→ LA2O3 + Co2↑+Co ↑
Di atas adalah langkah -langkah terperinci dan formula tindak balas kimia yang sepadan dengan kaedah ini. Melalui kaedah ini, lanthanum dapat berjaya dipisahkan dari unsur -unsur nadir bumi yang lain dan produk lanthanum oksida yang tinggi - dapat diperolehi.
Cool tags: Lanthanum Oxide Powder CAS 1312-81-8, Pembekal, Pengilang, Kilang, Borong, Beli, Harga, Pukal, Dijual






