Ossidi di terre rare di elevata purezza
Il tuo fornitore professionale di ossidi di terre rare ad elevata purezza
Il nostro obiettivo è diventare il vostro vero partner nel campo degli ossidi di terre rare ad elevata purezza in Cina. HNRE è un'entità di ricerca e produzione scientifica ad alta tecnologia che possiede una varietà di apparecchiature di produzione avanzate. HNRE dispone di una linea di produzione di metalli e leghe di terre rare di elevata purezza, una linea di produzione di profili di terre rare, una linea di produzione di leghe di terre rare e così via, con una capacità di produzione annua di 30 tonnellate.
Perché scegliere noi
Controllo di qualità
HNRE adotta lo standard militare nazionale GJB9001, GB/T 19001, sistema di gestione della qualità ISO9001 e stabilisce un solido sistema di gestione della qualità interna. Tutti i prodotti realizzati, dall'ingresso delle materie prime allo stoccaggio dei prodotti, vengono realizzati in stretta conformità con il manuale di qualità XT/QMS-2022 e i documenti del programma XT/CX.
La nostra attrezzatura
Disponiamo di numerose apparecchiature per la fusione sotto vuoto come forni a levitazione sotto vuoto, forni di fusione a fascio di elettroni, forni a induzione a media frequenza, forni a tubi di carbonio, forni ad arco elettrico, forni di pressatura a caldo, forni di fusione regionali, forni di ricottura, ecc., nonché vari tipi di laminatoi, taglio a filo, torni CNC, fresatrici e altre apparecchiature di lavorazione.
La nostra certificazione
Il laboratorio di test e analisi di HNRE è certificato CNAS e CMA con leader disciplinari esperti e personale di test professionale.
Le nostre capacità di ricerca e sviluppo
HNRE ha intrapreso più di 1000 progetti di ricerca scientifica, realizzato più di 400 risultati di innovazione scientifica e tecnologica e vinto più di 300 premi per risultati scientifici e tecnologici a livello provinciale e ministeriale o superiore.
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Ossido di lutezio ad elevata purezzaFormula chimica: Lu2O3Più
Numero CAS: 12032-20-1
Numero EINECS: 234-764-3
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di itterbio ad elevata purezzaFormula chimica: Yb2O3Più
Numero CAS: 1314-37-0
Numero EINECS: 215-234-0
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di tulio ad elevata purezzaFormula chimica: Tm2O3Più
Numero CAS: 39455-81-7 / 39455-81-7
Numero EINECS: 234-851-6
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di erbio di elevata purezzaFormula chimica: Er2O3Più
Numero CAS: 12061-16-4
Numero EINECS: 235-045-7
Purezza: 5N/6N -
Ossido di olmio di elevata purezzaFormula chimica: Ho2O3Più
Numero CAS: 12055-62-8
Numero EINECS: 235-015-3
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di terbio ad elevata purezzaFormula chimica: Tb4O7Più
Numero CAS: 12037-01-3/ 12036-41-8
Numero EINECS: 234-849-5
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di disprosio ad elevata purezzaFormula chimica: Dy2O3Più
Numero CAS: 1307-87-8
Numero EINECS: 215-164-0
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di gadolinio ad elevata purezzaFormula chimica: Gd2O3Più
Numero CAS: 12064-62-9
Numero EINECS: 235-060-9
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di europio di elevata purezzaFormula chimica: Eu2O3Più
Numero CAS: 1308-96-9
Numero EINECS: 215-165-6
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di samario ad elevata purezzaFormula chimica: Sm2O3Più
Numero CAS: 12060-58-1
Numero EINECS: 235-043-6
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di neodimio ad elevata purezzaFormula chimica: Nd2O3Più
Numero CAS: 1313-97-9
Numero EINECS: 215-214-1
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N -
Ossido di praseodimio ad elevata purezzaFormula chimica: Pr6O11Più
Numero CAS: 12037-29-5
Numero EINECS: 234-857-9
Purezza: 2N5/3N/4N/5N/6N
Vantaggi degli ossidi di terre rare ad elevata purezza
Efficacia notevole
Gli ossidi di terre rare ad altissima purezza mostrano una notevole efficacia nei processi di adsorbimento ionico, sfruttando le loro proprietà chimiche e fisiche uniche per attrarre e trattenere specie ionizzate. Questa capacità è fondamentale in diverse applicazioni, che vanno dalla bonifica ambientale, in cui gli inquinanti nocivi vengono rimossi dall’acqua e dall’aria, ai processi industriali che recuperano metalli preziosi dai flussi di rifiuti.
Versatilità chimica
La capacità degli ossidi delle terre rare di agire sia come catalizzatori acidi che come catalizzatori basici, a seconda del materiale e dell'applicazione specifici, sottolinea la loro versatilità chimica. Questa doppia funzionalità ne consente l'uso in un'ampia gamma di reazioni catalitiche, tra cui isomerizzazione, polimerizzazione e idrolisi. Tale versatilità è fondamentale per lo sviluppo di catalizzatori multifunzionali in grado di eseguire più fasi in un processo chimico, semplificando il percorso di reazione e migliorando l’efficienza complessiva.
Stabilità termica
Gli ossidi delle terre rare mantengono la loro integrità strutturale e le proprietà catalitiche anche a temperature elevate, rendendoli adatti per applicazioni che richiedono resilienza termica. Ciò è particolarmente importante in processi come lo steam reforming degli idrocarburi, dove i catalizzatori devono resistere all'esposizione continua ad alte temperature senza degradarsi.
Sostenibilità ambientale
Anche l’utilizzo di ossidi di terre rare ad altissima purezza nella catalisi contribuisce alla sostenibilità ambientale. La loro elevata efficienza e selettività nelle reazioni catalitiche spesso si traduce in meno sottoprodotti e minori emissioni, in linea con la crescente domanda di processi chimici più ecologici.
Applicazione di ossidi di terre rare ad elevata purezza

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Protezione ambientale
Gli ossidi di terre rare ad elevata purezza svolgono un ruolo significativo nel trattamento delle acque e nel controllo dell'inquinamento. Sono utilizzati per rimuovere contaminanti come metalli pesanti, fluoruri e fosfati dall'acqua attraverso l'adsorbimento ionico, migliorando la qualità e la sicurezza dell'acqua.
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Catalisi
Nei convertitori catalitici e in altri processi catalitici, gli ossidi di terre rare ad elevata purezza come l'ossido di cerio (CeO2) e l'ossido di lantanio (La2O3) vengono utilizzati per la loro capacità di adsorbire e reagire con varie molecole, favorendo la conversione delle emissioni nocive in sostanze meno tossiche.
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Elettronica e Optoelettronica
Gli ossidi di terre rare ad elevata purezza sono parte integrante della produzione di dispositivi elettronici avanzati. Ad esempio, l’ossido di ittrio (Y2O3) viene utilizzato nei fosfori per schermi e illuminazione, mentre l’ossido di gadolinio (Gd2O3) è essenziale nelle tecnologie di risonanza magnetica (MRI).
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Stoccaggio e conversione dell'energia
Gli ossidi delle terre rare contribuiscono all’efficienza di batterie, celle a combustibile e altri sistemi di stoccaggio dell’energia. La loro elevata purezza garantisce un migliore adsorbimento ionico, con conseguente miglioramento delle prestazioni e della longevità di questi dispositivi.
Principali ossidi di terre rare ad elevata purezza
Ossido di cerio (CeO2)
Conosciuto per la sua elevata capacità di stoccaggio dell'ossigeno e le proprietà redox, il CeO2 è ampiamente utilizzato nei convertitori catalitici, nelle celle a combustibile e nei filtri UV.
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Ossido di lantanio (La2O3)
La2O3 è utilizzato nei vetri ottici, nella ceramica e come catalizzatore in vari processi industriali grazie alla sua elevata costante dielettrica e stabilità termica.
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Ossido di ittrio (Y2O3)
Y2O3 è importante nella produzione di fosfori per display CRT, LED e ceramiche ad alte prestazioni.
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Ossido di gadolinio (Gd2O3)
Gd2O3 è fondamentale nella tecnologia MRI, offrendo un'elevata suscettibilità magnetica e migliorando il contrasto nell'imaging.
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Ossido di neodimio (Nd2O3)
Nd2O3 è utilizzato in potenti magneti permanenti, laser e colorazione del vetro grazie alle sue eccellenti proprietà magnetiche e ottiche.
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Processo di produzione di ossidi di terre rare di elevata purezza
Estrazione mineraria
Gli ossidi di terre rare ad elevata purezza si trovano spesso insieme ad altri minerali nei depositi minerari (ad esempio monazite, bastnasite) e l'estrazione comporta tipicamente una combinazione di metodi di estrazione a cielo aperto e sotterranei. Il minerale viene quindi trasportato in un impianto di lavorazione.
Frantumazione e macinazione
Il minerale viene frantumato e macinato in piccole particelle. Ciò aiuta a liberare gli ossidi di terre rare ad elevata purezza dai minerali circostanti.
Beneficiamento
Questo viene utilizzato per separare gli ossidi di terre rare ad elevata purezza dagli altri minerali presenti nel minerale. Un processo comune a questo scopo è la flottazione con schiuma, in cui vengono aggiunte sostanze chimiche al minerale frantumato per creare un impasto liquido, che viene quindi agitato con bolle d'aria. Gli ossidi di terre rare ad elevata purezza si attaccano alle bolle e salgono in superficie, dove possono essere raccolti e separati dagli altri minerali.
Idrometallurgia
Gli ossidi di terre rare di elevata purezza beneficiati vengono quindi sottoposti a una serie di trattamenti chimici, noti come idrometallurgia, per estrarre i singoli elementi. Il processo inizia tipicamente con la lisciviazione degli ossidi di terre rare ad elevata purezza con acidi o alcali forti. Questi dissolvono i metalli e li separano dalle impurità indesiderate. A questa segue generalmente una fase di separazione (estrazione con solvente) che separa le singole specie elementali tra loro. L'estrazione con solvente è riconosciuta come una delle fasi del processo che richiede maggiore dispendio energetico, chimico, temporale e finanziario.
Raffinazione
Gli ossidi di terre rare ad elevata purezza vengono ulteriormente lavorati per produrre composti metallici ad elevata purezza (ad esempio ossidi o carbonati di neodimio in concentrazioni superiori al 99%). Ciò comporta tipicamente l'uso di tecniche come l'elettrolisi o la distillazione sotto vuoto per separare e purificare i singoli ossidi di terre rare ad elevata purezza.
Domande frequenti
Siamo produttori e fornitori professionali di ossidi di terre rare ad elevata purezza in Cina. Se hai intenzione di acquistare ossidi di terre rare di alta qualità e purezza a un prezzo competitivo, benvenuto per ricevere un campione gratuito dalla nostra fabbrica. Inoltre, è disponibile un servizio personalizzato.
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