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氧化镧

氧化镧 结构式

化学性质

熔点2315 °C
沸点4200 °C
密度6.51 g/mL at 25 °C(lit.)
堆积密度1300kg/m3
闪点4200°C
储存条件no restrictions.
溶解度不溶于水;溶于稀酸溶液
形态纳米粉体
颜色白色至黄色
比重6.51
PH值9.0 (50g/l, H2O, 20℃)(slurry)
电阻率 (resistivity)1 ∞ 10*14 (550°C) (ρ/μΩ.cm)
水溶解性INSOLUBLE
比热容Cp(crystal): 0.33 J/(g·K), at 25℃
敏感性Hygroscopic
晶体结构Trigonal
晶系Three sides
Merck14,5363
空间群P3m1
晶格常数
a/nm

安全信息

危险品标志Xi
危险类别码36/37/38-36
安全说明26-36-39
WGK Germany1
RTECS号OE5330000
TSCATSCA listed
海关编码28469000
存储类别13 - 不可燃性固体
毒性LD50 orally in Rabbit: > 9968 mg/kg

用途与合成方法

性质

氧化镧是镧(III)的氧化物,室温下为白色粉末,相对密度6.51(15/4℃),熔点2307℃,沸点4200℃。不溶于冷水,在热水中变成氢氧化镧,溶于稀无机酸中生成相应酸的镧盐,不溶于丙酮。与氢氧化钠共熔生成四镧酸钠。从空气中吸收二氧化碳变成碳酸镧。由灼烧草酸镧、硝酸镧、碳酸镧或氢氧化镧而制得。用作分析试剂和耐火材料; 用于制造光学玻璃、工艺陶瓷、煤气灯罩、特种合金等。
氧化镧

应用

氧化镧在多个工业领域中都有广泛应用:

  • 制造特种合金:氧化镧在制造特种合金中发挥着重要作用,可用于提高合金的性能和稳定性。

  • 精密光学玻璃:它是制造精密光学玻璃的重要成分之一,有助于提高玻璃的透明度和光学性能。

  • 高折射光学纤维板:在高折射光学纤维板的制造中,它可以用作改善光学性能的添加剂。

  • 摄影机、照相机、显微镜镜头:它可用于制造摄影机、照相机和显微镜镜头,提高光学设备的性能和清晰度。

  • 高级光学仪器棱镜:在高级光学仪器的制造中,它可用于制造棱镜,有助于提高仪器的精度和性能。

  • 陶瓷电容器:它可以用于制造陶瓷电容器,提高电容器的稳定性和耐用性。

  • 压电陶瓷掺入剂:在压电陶瓷的制造过程中,它可以作为掺入剂,改善陶瓷的性能。

  • X射线发光材料:它在X射线发光材料中具有重要作用,可用于制造溴氧化镧粉等材料。

  • 催化剂:它可用作多种反应的催化剂,如催化一氧化碳的氧化反应和一氧化碳加氢生成甲烷的反应。

  • 铁氧体磁体:浸渗氧化锂或氧化锆(1%)的氧化镧可用于制造铁氧体磁体,提高磁体的性能。

  • 甲烷氧化偶联:它是甲烷氧化偶联的有效选择性催化剂,可用于生成乙烷和乙烯。

  • 改进铁电体的性能:氧化镧还可用于改进钛酸钡、钛酸锶等铁电体的温度相依性和介电性质。

毒性

参见氧化铈产品。

化学性质

白色斜方晶系或无定形粉末。 溶于酸、乙醇、氯化铵,不溶于水、酮。

用途

氧化镧主要用于制造精密光学玻璃、光导纤维。也用于电子工业作陶瓷电容器,压电陶瓷掺入剂。还用作制硼化镧的原料,石油分离精制催化剂。

用途

用作分析试剂、光学玻璃的原料和耐火材料

用途

主要用于制造摄影机,显微镜,所需各种光学玻璃部件以及光导纤维,可改善折光性质。在电子陶瓷工业以及催化剂制备等方面也有一定的用途。LAMOX快离子导体和超导体的前体。

生产方法

萃取法原料为除铈后的硝酸稀土溶液,大约含LaO3 50%、CeO2微量、Pr6O116%~7%、Nd2O3 30%。配制成ΣRxOy320~330g/L的硝酸稀土溶液,采用中性膦萃取剂甲基膦酸二甲庚酯(P350),以P350-煤油体系经35~38级萃取分离,使镧与其他稀土分离,含镧萃余液经氨水中和、草酸沉淀,再经过滤、灼烧,制得氧化镧成品。其
La2(C2O4)3→La2O3+3CO2+3CO
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