Oxid skanditý

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi)
(+ Použití)
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.)
Řádka 39: Řádka 39:
  |Reaktivita=0
  |Reaktivita=0
  |Ostatní rizika=}}
  |Ostatní rizika=}}
-
}}
+
}}'''Oxid skanditý''' je jediným [[Oxidy|oxidem]] skandia, to je v něm přítomné v [[oxidační číslo|oxidačním čísle]] III.
-
'''Oxid skanditý''' je jediným [[oxid]]em skandia, to je v něm přítomné v [[oxidační číslo|oxidačním čísle]] III.
+
 
 +
== Použití ==
 +
Využívá se při přípravách jiných sloučenin skandia a ve vysokoteplotních systémech, kde se využívá jeho odolnosti vůči vysokým teplotám a tepelnému šoku.
 +
=== Žáruvzdorné materiály ===
 +
Oxid skanditý (teplota tání 2 450 °C) hraje důležitou roli jako žáruvzdorný materiál pro speciální účely při výrobě ocelolitinových kelímků pro odlévání vysoce legovaných ocelí. Oxid skandia překonává všechny známé a používané materiály z hlediska odolnosti při proudění tekutého kovu (například nejstabilnější oxid yttria je 8,5krát horší než oxid skandia) a v této oblasti je – téměř nenahraditelný.
 +
=== Mikroelektronika ===
 +
Oxid skanditý hraje zásadní roli při výrobě '''superpočítačů''' – ferity s nízkou indukcí umožňují při použití v zařízeních pro ukládání dat několikanásobně zvýšit rychlost výměny dat díky snížení zbytkové indukce.  
== Externí odkazy ==
== Externí odkazy ==

Aktuální verze z 5. 2. 2025, 13:09

Oxid skanditý je jediným oxidem skandia, to je v něm přítomné v oxidačním čísle III.

Obsah

Použití

Využívá se při přípravách jiných sloučenin skandia a ve vysokoteplotních systémech, kde se využívá jeho odolnosti vůči vysokým teplotám a tepelnému šoku.

Žáruvzdorné materiály

Oxid skanditý (teplota tání 2 450 °C) hraje důležitou roli jako žáruvzdorný materiál pro speciální účely při výrobě ocelolitinových kelímků pro odlévání vysoce legovaných ocelí. Oxid skandia překonává všechny známé a používané materiály z hlediska odolnosti při proudění tekutého kovu (například nejstabilnější oxid yttria je 8,5krát horší než oxid skandia) a v této oblasti je – téměř nenahraditelný.

Mikroelektronika

Oxid skanditý hraje zásadní roli při výrobě superpočítačů – ferity s nízkou indukcí umožňují při použití v zařízeních pro ukládání dat několikanásobně zvýšit rychlost výměny dat díky snížení zbytkové indukce.

Externí odkazy

Oxidy s prvkem v oxidačním čísle III.

Oxid hlinitý (Al2O3) • Oxid antimonitý (Sb2O3) • Oxid arsenitý (As2O3) • Oxid bismutitý (Bi2O3) • Oxid boritý (B2O3) • Oxid chromitý (Cr2O3) • Oxid dusitý (N2O3) • Oxid erbitý (Er2O3) • Oxid gadolinitý (Gd2O3) • Oxid gallitý (Ga2O3) • Oxid holmitý (Ho2O3) • Oxid inditý (In2O3) • Oxid železitý (Fe2O3) • Oxid lanthanitý (La2O3) • Oxid lutecitý (Lu2O3) • Oxid niklitý (Ni2O3) • Oxid fosforitý (P4O6) • Oxid promethitý (Pm2O3) • Oxid rhoditý (Rh2O3) • Oxid samaritý (Sm2O3) • Oxid skanditý (Sc2O3) • Oxid terbitý (Tb2O3) • Oxid thallitý (Tl2O3) • Oxid thulitý (Tm2O3) • Oxid titanitý (Ti2O3) • Oxid wolframitý (W2O3) • Oxid vanaditý (V2O3) • Oxid ytterbitý (Yb2O3) • Oxid yttritý (Y2O3) • Oxid zlatitý (Au2O3) • Oxid chloritý (Cl2O3) • Oxid americitý (Am2O3)