氟化钇

氟化钇表头.jpg

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氟化钇的基本性质.jpg

分子式:YF3

CAS: 13709-49-4

分子量:145.9

表观:白色胶状物

熔点:1387℃

沸点:2230℃

氟化钇在常温下为灰白色粉末或结晶, 相对密度4.01, 不溶于水,难溶于稀酸。与碱金属氟化物易形成配合物MYF4。

YF3的能带间隙大 (其值>10 eV),化学性质稳定;三价的Y3+很容易被其他同价态的稀土离子代替,且无需额外的电荷补偿。氟化钇是弱毒性物质,毒性危险度属IV级,对皮肤和眼没有明显的刺激作用。氟化钇具有弱的蓄积能力。


氟化钇的合成.jpg

一、水溶性微波辅助合成法

称取0.1951g Y(NO3)36·H2O (0.48 mM)于聚四氟乙烯烧杯中,加入25mL无水乙醇,搅拌溶解;称取0.141g KF2·H2O (1.44 mM),加入盛有20mL无水乙醇和5ml蒸馏水组成的混合溶剂的聚四氟乙烯烧杯中,搅拌均匀,把该溶液缓慢滴加到盛有稀土离子溶液的烧杯中,搅拌10分钟后,混合溶液转移至100mL的圆底烧瓶中,用微波加热15分钟,微波的功率为90瓦,频率为2450赫兹。实验所用的微波加热装置为改装的普通家用微波炉并装配了一套回流装置。反应结束后,对产物进行离心分离,得到透明的胶状沉淀,分别用蒸馏水和无水乙醇对所得产物分别洗涤三次,最后产物60℃条件下真空干燥保存。

二、固相反应法

将粉末状水合硝酸钇、粉末状氟化铵混合均匀,在研钵中研磨发生固相反应,反应完全后得到胶状物;将胶状物烘干,研磨得到粉末;将粉末在不活泼气氛保护下,300~500℃下保温3~6小时,得到纳米级YF3


纳米氟化钇的应用.jpg

1、显示屏

2、节能灯

3、生物标记材料

4、化学传感器和生物传感器

5、氟化钇电子注入层能提高OLED器件性能

6、氟化钇掺杂可提高钛酸锶钡介电性能

7、氟化钇薄膜广泛用于各种衬底上的增透膜的设计

8、氟化物玻璃光导纤维

9、氟化物旋光玻璃

10、稀土晶体激光材料,如激光工作物质

11、弧光灯碳电极

12、制取金属钇

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