Le dysprosium métal est un métal de terre rare blanc argenté avec un point de fusion de 1412°C, un point d’ébullition de 2562°C, une densité de 8,55 g/cm3, une faible dureté et une supraconductivité proche du zéro absolu. Le dysprosium est assez stable dans l’air, actif à des températures élevées et facilement oxydé par l’air et l’eau pour former de l’oxyde de dysprosium. L’abondance de dysprosium dans la croûte terrestre est de 6 ppm, et il coexiste généralement avec l’erbium, l’holmium et d’autres éléments de terres rares dans des minéraux tels que le sable de monazite.
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Formule moléculaire : Dy
Poids moléculaire : 162,50 g/mol
Apparence : Métal blanc argenté, facilement oxydé
Densité : 8,55 g/cm³ (25°C)
Point de fusion : 1412°C
Point d’ébullition : 2567°C
Structure cristalline : Hexagonale compacte
Solubilité : soluble dans l’acide dilué, insoluble dans l’eau
Aimants en terres rares : Le dysprosium métal est un matériau magnétique important, particulièrement utile pour la fabrication d’aimants permanents puissants. Le dysprosium est utilisé avec d’autres éléments de terres rares pour fabriquer des aimants haute performance. Les aimants au dysprosium ont un produit à énergie magnétique élevée et une ténacité magnétique élevée, et sont donc utilisés dans un large éventail d’applications telles que les moteurs électriques et les capteurs magnétiques.
Technologie de réfrigération magnétique : L’effet d’entropie magnétique du dysprosium en fait un composant clé de la technologie de réfrigération magnétique. Dans la réfrigération magnétique, le dysprosium peut réaliser un effet de réfrigération par changement d’entropie magnétique. Cette technologie peut être utilisée dans la réfrigération cryogénique, les équipements d’imagerie médicale et les systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM).
Technologies d’éclairage et d’affichage : Les composés métalliques de dysprosium ont des propriétés luminescentes et sont utilisés dans la fabrication de luminophores pour les lampes fluorescentes, les diodes électroluminescentes et les écrans. L’utilisation du dysprosium dans la technologie d’affichage fluorescent permet d’améliorer la stabilité des couleurs et les performances d’affichage.
Résonance magnétique nucléaire (RMN) : Le dysprosium métal est utilisé comme sonde dans les études de résonance magnétique nucléaire (RMN), en particulier dans les expériences de RMN à l’état solide. Les propriétés magnétiques particulières du dysprosium le rendent unique à cet égard.
Alliages métalliques : Le dysprosium métal peut être allié avec du fer et d’autres éléments de terres rares pour produire une gamme d’alliages métalliques pour des applications industrielles spécifiques. Ces alliages présentent d’excellentes performances dans des environnements tels que des températures élevées et des champs magnétiques élevés.
1. Spectroscopie d’absorption atomique (AAS) : Il s’agit d’une méthode d’analyse quantitative courante qui utilise des spectres d’absorption à des longueurs d’onde spécifiques pour déterminer la concentration de dysprosium dans un échantillon. L’échantillon est dissous ou converti sous une forme gazeuse, puis atomisé à un état atomique. Par la suite, une source lumineuse d’une longueur d’onde spécifique est utilisée pour éclairer l’échantillon, et l’intensité de la lumière absorbée par l’échantillon est mesurée pour déduire la concentration de dysprosium.
2. Spectrométrie d’émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES) : Il s’agit d’une méthode d’analyse très sensible qui peut détecter plusieurs éléments en même temps. L’échantillon est ionisé et pulvérisé dans un plasma à haute température, qui excite des spectres de rayonnement uniques à divers éléments. L’instrument de détection analyse ces spectres pour identifier et déterminer le contenu du dysprosium en fonction de leur intensité et de leur longueur d’onde.
3. Spectrométrie de masse (MS) : La spectrométrie de masse détecte les éléments en mesurant avec précision la masse moléculaire des ions dans un échantillon. Dans l’analyse du dysprosium, un spectromètre de masse peut être utilisé pour mesurer la masse des ions dysprosium, et la présence et la concentration du dysprosium peuvent être déterminées en analysant la masse et l’abondance relative de ses ions.
4. Spectroscopie de fluorescence : Cette méthode utilise la fluorescence produite par le dysprosium dans des conditions spécifiques pour la détection. Lorsque l’échantillon est exposé à une source lumineuse d’excitation, l’élément dysprosium absorbe de l’énergie et émet une fluorescence d’une longueur d’onde spécifique. La présence et la concentration de dysprosium sont déterminées en mesurant l’intensité et les caractéristiques de la fluorescence.
5. Diffraction des rayons X (XRD) : Bien qu’elle ne mesure pas directement le contenu du dysprosium, la diffraction des rayons X peut être utilisée pour analyser les caractéristiques de la structure cristalline de l’échantillon. Cette méthode peut aider à confirmer le contenu relatif et la structure des composés de terres rares dans l’échantillon, déterminant ainsi indirectement la présence de dysprosium.
VI HALBLEITERMATERIAL GmbH met en œuvre un contrôle de qualité strict de l’ensemble du processus et mécanisme de résolution de problèmes pour s’assurer que les produits sont conformes aux normes REACH, ASTM et de l’industrie, et soutenir le développement durable et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise s’engage à fournir à ses clients des produits et des services de haute qualité en gérant l’ensemble du processus, de la R&D à la livraison, et en adhérant au principe de retraitement des produits non conformes.
Les granulés métalliques de dysprosium doivent être emballés dans un emballage scellé sous vide, doublés d’un matériau antichoc et emballés dans une boîte en carton spéciale. La capacité peut être personnalisée en fonction des exigences des clients.
Les granules métalliques de dysprosium doivent être placés dans une armoire sèche en dessous du point de rosée de -40 °C pour un stockage à long terme, et il est strictement interdit de les stocker avec des acides et des oxydants.
VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) utilise un système d’assurance qualité rigoureux pour garantir la fiabilité de la qualité de ses produits. Un contrôle de qualité strict est mis en œuvre tout au long de la chaîne de production et, pour les produits défectueux, nous appliquons strictement le principe de la reprise et du remplacement. Chaque lot n’est libéré qu’après avoir passé des tests de spécification détaillés.
Chaque lot de nos matériaux est testé de manière indépendante et, si nécessaire, nous envoyons des échantillons à des entreprises certifiées pour qu’elles les testent. Nous fournissons ces documents et les certificats d’analyse avec l’envoi pour certifier que nos produits répondent aux normes requises.
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