Floresan gözlük yapmak için nadir toprak oksitleri kullanma
Floresan gözlük yapmak için nadir toprak oksitleri kullanma
Nadir toprak öğelerinin uygulamaları Katalizörler, cam yapım, aydınlatma ve metalurji gibi yerleşik endüstriler, uzun zamandır nadir toprak elemanlarını kullanıyor. Bu tür endüstriler, birleştirildiklerinde, dünya çapında toplam tüketimin% 59'unu oluşturmaktadır. Şimdi pil alaşımları, seramikler ve kalıcı mıknatıslar gibi daha yeni, yüksek büyüme alanları da diğer%41'i açıklayan nadir toprak elemanlarından yararlanıyor. Cam üretiminde nadir toprak unsurları Cam üretimi alanında, nadir toprak oksitler uzun zamandır incelenmiştir. Daha spesifik olarak, bu bileşiklerin eklenmesiyle camın özelliklerinin nasıl değişebileceği. Drossbach adlı bir Alman bilim adamı, 1800'lerde bu çalışmaya patentlediği ve camı sökmek için nadir toprak oksitlerin bir karışımını ürettiğinde başladı. Diğer nadir toprak oksitleri ile kaba bir biçimde de olsa, bu seryumun ilk ticari kullanımıdır. Seryumun, 1912'de İngiltere Crookes tarafından renk vermeden ultraviyole emilim için mükemmel olduğu gösterilmiştir. Bu, koruyucu gözlükler için çok kullanışlı hale getirir. Erbium, ytterbium ve neodimyum camda en yaygın kullanılan REE'lerdir. Optik iletişim, erbium katkılı silika lifini yoğun bir şekilde kullanır; Mühendislik Malzemeleri İşleme, ytterbium katkılı silika elyaf kullanır ve atalet hapsetme füzyonu için kullanılan cam lazerler neodimyum katkılı uygular. Camın floresan özelliklerini değiştirme yeteneği, REO'nun camdaki en önemli kullanımlarından biridir. Nadir toprak oksitlerinden floresan özellikler Görünür ışık altında sıradan görünme biçiminde benzersiz ve belirli dalga boyları tarafından heyecanlandığında canlı renkler yayabilir, floresan cam tıbbi görüntüleme ve biyomedikal araştırmalardan, medya testine, izleme ve sanat cam emnellerine kadar birçok uygulamaya sahiptir. Floresan, erime sırasında doğrudan cam matrisine dahil edilen REO'lar kullanılarak devam edebilir. Sadece floresan kaplamalı diğer cam malzemeler genellikle başarısız olur. Üretim sırasında, yapıda nadir toprak iyonlarının sokulması optik cam floresan ile sonuçlanır. Bu aktif iyonları doğrudan heyecanlandırmak için gelen bir enerji kaynağı kullanıldığında REE elektronları heyecanlı bir duruma yükseltilir. Daha uzun dalga boyu ve daha düşük enerjinin ışık emisyonu, heyecanlı durumu zemin durumuna geri döndürür. Endüstriyel süreçlerde, bu özellikle inorganik cam mikrokürelerin üreticiyi ve çok sayıda ürün türü için lot sayısını tanımlamak için bir parti içine yerleştirilmesine izin verdiği için kullanışlıdır. Ürünün taşınması mikrokürelerden etkilenmez, ancak parti üzerinde ultraviyole ışık parladığında belirli bir ışık rengi üretilir, bu da malzemenin kesin provenansına izin verir. Bu, tozlar, plastikler, kağıtlar ve sıvılar dahil olmak üzere her türlü malzeme için mümkündür. Mikrokürelerde, çeşitli REO'nun hassas oranı, parçacık boyutu dağılımı, kimyasal bileşim, floresan özellikleri, renk, manyetik özellikler ve radyoaktivite gibi parametrelerin sayısını değiştirerek muazzam bir çeşitlilik sağlanır. Ayrıca, REO'larla değişen derecelere kadar katlanabilecek, yüksek sıcaklıklara, yüksek gerilmelere ve kimyasal olarak inert oldukları için camdan floresan mikroküreler üretmek de avantajlıdır. Polimerlerle karşılaştırıldığında, tüm bu alanlarda üstündürler, bu da ürünlerde çok daha düşük konsantrasyonlarda kullanılmalarını sağlar. Silika camında REO'nun nispeten düşük çözünürlüğü, özellikle doping konsantrasyonu denge çözünürlüğünden daha büyükse ve kümelerin oluşumunu bastırmak için özel eylem gerektiriyorsa, nadir toprak kümelerinin oluşumuna yol açabilir, çünkü bu potansiyel bir sınırlamadır.
Gönderme Zamanı: Tem-04-2022