{{flagHref}}
제품
  • 제품
  • 카테고리
  • 블로그
  • 팟캐스트
  • 애플리케이션
  • 문서
|
/ {{languageFlag}}
언어 선택
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
언어 선택
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

산화 란탄 분말의 적용 및 보관

응용 분야

산화 란탄(La2O3) 은 흰색의 무취 고체입니다. 묽은 산에는 용해되지만 물에는 녹지 않습니다. 대기 조건에서 산화 란탄은 수분을 흡수하여 점차 수산화 란탄으로 전환됩니다.

고순도 산화 란탄은 광학 유리의 내알칼리성을 개선하는 데 자주 사용됩니다. 다른 강화 특성으로는 유리의 밀도, 굴절률 및 경도 증가가 있습니다.

고순도 산화 란탄은 압전 및 열전 소재를 제조하는 데 사용되는 성분이기도 합니다. 저급 산화 란탄은 란탄 금속 생산의 원료로 사용할 수 있습니다. 또한 세라믹 및 FCC 촉매에도 자주 사용됩니다.

보관

산화 란탄은 서늘하고 통풍이 잘되는 창고에 보관해야 합니다. 불과 열을 피해 보관하세요. 피부와 눈에 직접 또는 장시간 접촉하지 않도록 주의하세요. 포장 밀봉이 필요합니다.

산화란탄은 외부의 영향을 차단하기 위해 세심하게 포장됩니다. 그럼에도 불구하고 스탠포드 어드밴스드 머티리얼즈는 고객에게 3개월 이내에 사용할 것을 권장합니다.

Lanthanum Oxide

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

가치 평가
{{viewsNumber}} 생각 "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글*
이름 *
이메일 *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

답글 남기기

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글*
이름 *
이메일 *

뉴스레터 구독하기

* 사용자 이름
* 이메일
성공! 이제 구독이 완료되었습니다.
성공적으로 구독이 완료되었습니다! 이 발신자로부터 멋진 이메일을 받으려면 곧 받은 편지함을 확인하세요.

관련 뉴스 및 기사

자세히 보기 >>
내식성 가스 컴프레서 부품의 탄탈륨 잉곳

가스 컴프레서의 다양한 구성품에 대한 소재 선택은 장기간에 걸친 내구성, 신뢰성 및 효율성을 위해 중요합니다. 탄탈륨 잉곳은 고온 안정성과 함께 뛰어난 내식성으로 인해 공격적인 매체의 공격을 받는 부품에서 최고의 선택으로 부상했습니다.

자세히 알아보기 >
다양한 유형의 실리콘 웨이퍼

많은 사람들이 실리콘 웨이퍼를 의식하지 못한 채 실리콘 웨이퍼로 작업한 경험이 있을 것입니다. 컴퓨터나 휴대전화를 사용해 본 사람이라면 누구나 실리콘 웨이퍼에 의존해 본 적이 있을 것입니다. 시중에 실리콘 웨이퍼를 공급하는 주요 공급업체 중 하나인 스탠포드 어드밴스드 머티리얼즈(SAM)는 "실리콘 웨이퍼가 무엇인가요?"와 같은 질문을 많이 받습니다. 또는 "이 목적을 위해 어떤 종류의 실리콘 웨이퍼를 구매해야 하나요?"와 같은 질문을 받습니다. 이 실리콘 웨이퍼에 대한 완벽한 가이드에서 이 모든 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

자세히 알아보기 >
탄탈 카바이드: 극한의 응용 분야를 위한 고성능 소재

탄탈 카바이드(TaC)는 탄탈의 강도와 탄소의 경도를 결합한 화합물입니다. 이 소재가 왜 그렇게 가치가 있는지, 어떤 특징이 있는지, 어디에 사용되는지 살펴보세요.

자세히 알아보기 >
메시지 남기기
메시지 남기기
* 사용자 이름:
* 이메일:
* 제품 이름:
* 전화:
* 댓글: