Oxyde de samarium CAS#12060-58-1
Excellente stabilité thermique et insolubilité :Hautement insoluble et thermiquement stable, ce qui le rend adapté aux applications exigeantes à haute température.
Large gamme d'applications de haute technologie :Largement utilisé dans le verre, la céramique, les phosphores, les lasers, les dispositifs thermoélectriques et les matériaux optiques absorbant les infrarouges.
Performance catalytique efficace :Agit comme un catalyseur efficace et un réactif chimique, en particulier pour la déshydratation des alcools primaires acycliques en aldéhydes et cétones.
Fonctionnalité nucléaire et utilitaire avancée :Fonctionne comme un absorbeur de neutrons dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires et améliore l'absorption du rayonnement infrarouge lorsqu'il est incorporé dans la céramique et le verre spécialisé.
Oxyde de samarium (CAS#12060-58-1)
L'oxyde de samarium est une source de samarium hautement insoluble et thermiquement stable, avec des applications spécialisées dans le verre, la céramique, les phosphores, les lasers et les dispositifs thermoélectriques.
Le samarium et ses composés sont également largement utilisés comme catalyseurs et réactifs chimiques, notamment pour favoriser la déshydratation des alcools primaires acycliques afin de produire des aldéhydes et des cétones. Sous sa forme oxydée courante, le samarium peut être incorporé dans des céramiques et du verre optique ou absorbant les infrarouges pour améliorer l'absorption du rayonnement infrarouge. Il est également utilisé comme absorbeur de neutrons dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires.
De plus, l'oxyde de samarium sert de précurseur pour la préparation d'autres sels de samarium par dissolution dans des acides minéraux, suivie d'évaporation et de cristallisation. Il peut être produit en brûlant du samarium métallique dans l'air ou l'oxygène au-dessus de 150 °C, ou par décomposition thermique du carbonate, du nitrate, de l'oxalate ou du sulfate de samarium.
Propriétés chimiques de l'oxyde de samarium
| Point de fusion | 2325 °C |
| Point d'ébullition | 4118,00 °C |
| Densité apparente | 850 kg/m3 |
| Densité | 8,35 g/mL à 25 °C (lit.) |
| Indice de réfraction | 1.97 |
| Température de stockage | aucune restriction. |
| Formulaire | nanopoudre |
| Couleur | Violet |
| Gravité spécifique | 8.347 |
| PH | 8,0 (10 g/l, H2O, 25 °C) (suspension) |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble dans l'eau. |
| Structure cristalline | Cubique |
| Système cristallin | Monoclinique |
| Merck | 148347 |
| Groupe spatial | C2/m |
| Constante de réseau | a/nmb/nmc/nmα/oβ/oγ/oV/nm31.41770.36330.88479099.96900.4488 |
| InChI | InChI=1S/3O.2Sm |
| InChIKey | PRCWVHVINXAFRG-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | O([Sm]=O)[Sm]=O |
| Référence de la base de données CAS | 12060-58-1(Référence de la base de données CAS) |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Oxyde de samarium (Sm2O3) (12060-58-1) |
Informations de sécurité
| Déclarations de sécurité | 22-24/25 |
| WGK Allemagne | 2 |
| RTECS | VP3153000 |
| F | 3-10-34 |
| TSCA | Inscrit à la liste TSCA |
| Code SH | 28469019 |
| Catégorie de stockage | 10 - Liquides combustibles |
| Toxicité | DL50 par voie orale chez le Lapin : > 5000 mg/kg |
Application du produit de l'oxyde de samarium (CAS#12060-58-1)
L'oxyde de samarium, également connu sous le nom de samarie, possède une capacité élevée d'absorption des neutrons. Il est largement utilisé dans le verre, les phosphores, les lasers et les dispositifs thermoélectriques. Des cristaux de chlorure de calcium traités au samarium ont été utilisés dans des systèmes laser capables de générer des faisceaux lumineux extrêmement intenses, assez puissants pour brûler du métal ou se réfléchir sur la lune.
De plus, l'oxyde de samarium est incorporé dans le verre optique et absorbant les infrarouges pour améliorer l'absorption du rayonnement infrarouge. Il sert d'absorbeur de neutrons dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires. L'oxyde fonctionne également comme catalyseur pour la déshydratation des alcools primaires acycliques en aldéhydes et cétones. En outre, il est utilisé comme précurseur dans la préparation d'autres sels de samarium.



