Óxido de samário CAS#12060-58-1
Excelente Estabilidade Térmica e Insolubilidade:Altamente insolúvel e termicamente estável, tornando-o adequado para aplicações exigentes a altas temperaturas.
Ampla Gama de Aplicações de Alta Tecnologia:Amplamente utilizado em vidro, cerâmica, fósforos, lasers, dispositivos termoelétricos e materiais óticos absorventes de infravermelhos.
Desempenho Catalítico Eficaz:Atua como um catalisador eficiente e reagente químico, particularmente para a desidratação de álcoois primários acíclicos em aldeídos e cetonas.
Utilidade Nuclear e Funcional Avançada:Funciona como absorvedor de neutrões em barras de controlo de reatores nucleares e melhora a absorção de radiação infravermelha quando incorporado em cerâmica e vidro especial.
Óxido de Samário (CAS#12060-58-1)
O óxido de samário é uma fonte de samário altamente insolúvel e termicamente estável, com aplicações especializadas em vidro, cerâmica, fósforos, lasers e dispositivos termoelétricos.
O samário e seus compostos também são amplamente utilizados como catalisadores e reagentes químicos, particularmente para promover a desidratação de álcoois primários acíclicos, produzindo aldeídos e cetonas. Na sua forma oxidada comum, o samário pode ser incorporado em cerâmicas e vidro ótico ou absorvente de infravermelhos para melhorar a absorção de radiação infravermelha. É também utilizado como absorvedor de neutrões em barras de controlo para reatores nucleares.
Além disso, o óxido de samário serve como precursor para a preparação de outros sais de samário através da dissolução em ácidos minerais, seguida de evaporação e cristalização. Pode ser produzido pela queima de samário metálico em ar ou oxigénio acima de 150 °C, ou pela decomposição térmica de carbonato, nitrato, oxalato ou sulfato de samário.
Propriedades Químicas do Óxido de Samário
| Ponto de fusão | 2325 °C |
| Ponto de ebulição | 4118,00°C |
| Densidade aparente | 850 kg/m3 |
| Densidade | 8,35 g/mL a 25 °C (lit.) |
| Índice de refração | 1.97 |
| Temperatura de armazenamento | sem restrições. |
| Forma | nanopó |
| Cor | Violeta |
| Gravidade Específica | 8.347 |
| PH | 8,0 (10g/l, H2O, 25°C) (suspensão) |
| Solubilidade em Água | Insolúvel em água. |
| Estrutura Cristalina | Cúbica |
| Sistema cristalino | Monoclínico |
| Merck | 148347 |
| Grupo espacial | C2/m |
| Constante de rede | a/nmb/nmc/nmα/oβ/oγ/oV/nm31.41770.36330.88479099.96900.4488 |
| InChI | InChI=1S/3O.2Sm |
| InChIKey | PRCWVHVINXAFRG-UHFFFAOYSA-N |
| Sorrisos | O([Sm]=O)[Sm]=O |
| Referência de Banco de Dados CAS | 12060-58-1(Referência da Base de Dados CAS) |
| Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Óxido de samário (Sm2O3) (12060-58-1) |
Informações de Segurança
| Declarações de Segurança | 22-24/25 |
| WGK Alemanha | 2 |
| RTECS | VP3153000 |
| F | 3-10-34 |
| TSCA | Listado pela TSCA |
| Código HS | 28469019 |
| Classe de Armazenamento | 10 – Líquidos combustíveis |
| Toxicidade | LD50 por via oral em coelhos: > 5000 mg/kg |
Aplicação do Produto de Óxido de Samário (CAS#12060-58-1)
O óxido de samário, também conhecido como samária, possui uma elevada capacidade de absorção de neutrões. É amplamente aplicado em vidro, fósforos, lasers e dispositivos termoelétricos. Cristais de cloreto de cálcio tratados com samário têm sido utilizados em sistemas laser capazes de gerar feixes de luz de alta intensidade suficientemente fortes para queimar metal ou refletir na lua.
Além disso, o óxido de samário é incorporado em vidro ótico e absorvente de infravermelhos para melhorar a absorção de radiação infravermelha. Serve como absorvedor de neutrões em barras de controlo para reatores de energia nuclear. O óxido também funciona como catalisador para a desidratação de álcoois primários acíclicos, formando aldeídos e cetonas. Além disso, é utilizado como precursor na preparação de outros sais de samário.



