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Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
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| cas: | 1314-20-1 | Mol. Fórmula: | ThO2 |
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| Mol. Peso: | 264,04 | Ensayo: | 99,99% |
| Aspecto (color): | Blanco | Aspecto (forma): | Polvo |
| Punto de fusión: | °C 3390 | Punto de ebullición: | °C 4400 |
| Densidad: | 10,00 g/cm3 | Solubilidad en el agua: | Insoluble |
| Resaltar: | Polvo del micrón Lu2O3,Polvo 99,99% del micrón Lu2O3 |
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Óxido de torio (Lu2O3) en polvo de micrones, pureza: 99,99%
Óxido de torioes una fuente de Torio altamente insoluble y térmicamente estable, adecuada para aplicaciones en vidrio, óptica y cerámica.Las composiciones de ultra alta pureza y alta pureza mejoran tanto la calidad óptica como la utilidad como estándares científicosEn nanoescala pueden considerarse polvos y suspensiones elementales como formas alternativas de gran superficie.El torio es muy valorado en la producción de vidrio y cerámica como pigmento amarillo brillante debido a su óptima reflectividad
Los compuestos de óxido no son conductores de electricidad.ciertos óxidos estructurados de perovskita son electrónicamente conductores para su aplicación en el cátodo de las pilas de combustible de óxido sólido y los sistemas de generación de oxígenoLos compuestos de óxido de tierras raras son anhídridos básicos y, por lo tanto, pueden reaccionar con ácidos y con fuertes agentes reductores en reacciones redox.Son compuestos que contienen al menos un anión de oxígeno y un catión metálico. They are typically insoluble in aqueous solutions (water) and extremely stable making them useful in ceramic structures as simple as producing clay bowls to advanced electronics and in light weight structural components in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells in which they exhibit ionic conductivity.
Aplicación:
El dióxido de torio (torio) se puede utilizar en reactores nucleares como pellets de combustible cerámico, típicamente contenidos en barras de combustible nuclear revestidas con aleaciones de circonio.(reproducción de uranio fisión-233 bajo bombardeo de neutrones)Por lo tanto, debe utilizarse como combustible de reactor nuclear junto con isótopos fisionables de uranio o plutonio.o utilizarlo en su forma pura junto con varillas de combustible separadas que contengan uranio o plutonioEl dióxido de torio ofrece ventajas sobre los pellets convencionales de dióxido de uranio, debido a su mayor conductividad térmica (temperatura de funcionamiento más baja), un punto de fusión considerablemente más alto,y estabilidad química (no se oxida en presencia de agua/oxígeno), a diferencia del dióxido de uranio).
El dióxido de torio se puede convertir en un combustible nuclear mediante el mejoramiento en uranio-233 (ver más adelante y consultar el artículo sobre el torio para obtener más información al respecto).La alta estabilidad térmica del dióxido de torio permite aplicaciones en la fumigación de llamas y cerámicas de alta temperatura.
El dióxido de torio se utiliza como estabilizador en electrodos de tungsteno en soldadura TIG, tubos de electrones y motores de turbina de gas de aviones.El metal de tungsteno torado no se deforma fácilmente debido a que el material de alta fusión thoria aumenta las propiedades mecánicas a alta temperatura, y el torio ayuda a estimular la emisión de electrones (termiones).pero se está eliminando gradualmente en favor de elementos no radiactivos como el cerio, lantano y circonio.
El níquel dispersado de thoria encuentra sus aplicaciones en diversas operaciones de alta temperatura como motores de combustión porque es un buen material resistente al arrastramiento.
El dióxido de torio no tiene casi ningún valor como catalizador comercial, pero tales aplicaciones han sido bien investigadas.Otras aplicaciones que se han explorado incluyen el craqueo de petróleo, conversión de amoníaco en ácido nítrico y preparación de ácido sulfúrico.
El dióxido de torio era el ingrediente principal de Thorotrast, un agente de radiocontraste que una vez fue común en la angiografía cerebral.causa una forma rara de cáncer (angiosarcoma hepático) muchos años después de la administraciónEste uso fue reemplazado por suspensión inyectable de yodo o sulfato de bario ingerible como agentes de contraste estándar para rayos X.
Otro uso importante en el pasado fue en el manto de gas de las linternas desarrolladas por Carl Auer von Welsbach en 1890, que están compuestas de 99% de ThO2 y 1% de óxido de cerio (IV).Incluso en la década de 1980 se estimaba que aproximadamente la mitad de todo el CO2 producido (varios cientos de toneladas al año) se utilizaba para este fin.Algunos mantos todavía usan torio, pero el óxido de itrio (o a veces el óxido de circonio) se utiliza cada vez más como sustituto.
Cuando se añade al vidrio, el dióxido de torio ayuda a aumentar su índice de refracción y disminuye la dispersión.La radiación de estas lentes puede oscurecerlas y hacerlas amarillas durante un período de años y degradar la películaLas lentes amarillentas pueden recuperarse a su estado original sin color mediante una exposición prolongada a una intensa radiación ultravioleta.Desde entonces, el dióxido de torio ha sido reemplazado por óxidos de tierras raras como el óxido de lantano en casi todos los vidrios modernos de alto índice, ya que producen efectos similares y no son radiactivos.