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LA2668 Poudre de métaphosphate de lanthane, La(PO3)3 (CAS 16179-91-2)

Catalogue No. LA2668
Formule moléculaire La(PO3)3
Apparence Poudre blanche
La purée 99%

Lapoudre de métaphosphate de lanthane est une poudre blanche dont la formule moléculaire est la(PO3)3. Stanford Advanced Materials (SAM) est un fournisseur fiable de poudre de métaphosphate de lanthane de haute qualité.

Produit connexe : Métaphosphate de calcium en poudre, Métaphosphate de baryum en poudre, Métaphosphate d'aluminium en poudre

ENQUÊTE
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Description
Spécifications
SDS
Vidéo

Description de la poudre de métaphosphate de lanthane

Le métaphosphate de lanthane est une poudre blanche dont la formule chimique est La(PO3)3 et dont le point de fusion est de 1260 °C. Il peut être utilisé comme matière première pour le verre laser et la fibre de verre. Stanford Advanced Materials (SAM) a plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication et la vente de la poudre de métaphosphate de lanthane.

Spécifications de la poudre de métaphosphate de lanthane

Formule moléculaire

La(PO3)3

Poids moléculaire

375,82 g/mol

Aspect

Poudre blanche

Solubilité

Insoluble dans l'eau

Teneur

La2O3 : 43%±0.5%, P2O5 : 57%±1%, Fe2O3<2PPM, Cu<0.1PPM, Ni, Co, Mn, Pb, Cr<1PPM

Applications de la poudre de métaphosphate de lanthane

Électrolytes solides : Le métaphosphate de lanthane est utilisé comme électrolyte solide dans les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et les batteries lithium-ion solides. Ces matériaux permettent un transport efficace des ions à des températures élevées, ce qui améliore les performances et la sécurité des dispositifs de stockage et de conversion de l'énergie.

Phosphores : Le métaphosphate de lanthane est utilisé comme matrice hôte pour les ions de terres rares, tels que le cérium, l'europium ou le terbium, afin de produire des phosphores utilisés dans les lampes fluorescentes, les écrans cathodiques et les diodes électroluminescentes (DEL). Ces phosphores émettent des couleurs de lumière spécifiques pour diverses applications d'éclairage et d'affichage.

Scintillateurs : Les scintillateurs à base de métaphosphate de lanthane sont utilisés dans les dispositifs de détection des rayonnements et d'imagerie, tels que les spectromètres à rayons gamma et les tomographes à émission de positrons (TEP), pour détecter et mesurer les rayonnements ionisants.

Matériaux optiques : Le métaphosphate de lanthane est utilisé dans la production de matériaux optiques, notamment les lentilles, les prismes et les fibres optiques, en raison de ses propriétés optiques et de sa capacité à transmettre la lumière dans une large gamme spectrale.

Verre et céramique : Le métaphosphate de lanthane est utilisé comme fondant dans la production de verres spéciaux et de céramiques. Il peut abaisser le point de fusion des matériaux, améliorer leurs propriétés et leur résistance aux chocs thermiques.

Catalyse : Les catalyseurs à base de métaphosphate de lanthane sont utilisés dans divers processus chimiques, tels que les réactions d'estérification et de déshydratation, pour faciliter les transformations chimiques et augmenter les taux de réaction.

Gestion des déchets nucléaires : Le métaphosphate de lanthane peut être utilisé pour immobiliser les déchets radioactifs. Il constitue une matrice stable pour contenir et isoler les éléments radioactifs.

Recherche sur les matériaux : Le métaphosphate de lanthane est utilisé dans la recherche scientifique et le développement de matériaux, en particulier dans les domaines de la chimie, de la physique et de la science des matériaux, en raison de ses propriétés et applications uniques.

Fibre de verre phosphaté : Le métaphosphate de lanthane peut être incorporé dans les fibres de verre phosphaté, qui ont des applications dans les télécommunications, les systèmes de diffusion laser et les capteurs optiques en raison de leur grande transparence optique et de leur capacité à transporter des signaux.

Imagerie biomédicale : Les luminophores à base de métaphosphate de lanthane peuvent être utilisés dans l'imagerie médicale, y compris l'imagerie par rayons X et la tomodensitométrie (CT), pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'acquisition des images.

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