Applications du dysprosium, propriétés physiques et mécaniques

Vous vous intéressez aux propriétés physiques et mécaniques du dysprosium et à ses applications ? Le fournisseur Evek GmbH propose une large gamme de métaux de terres rares à un prix abordable. Nous assurons la livraison des produits partout sur le continent. Le prix est optimal.

Informations générales sur le Dyprosium

Le dyprosium, dont le symbole chimique est Dy, est un métal du groupe des lanthanides, de couleur brillante et argentée. Comme les autres lanthanides, il se trouve dans les minéraux monazite et bastnaesite. Il est également présent en plus petites quantités dans d'autres minéraux, tels que le xénotime et la fergusonite. Le dysprosium peut être extrait de ces minéraux par échange d'ions et extraction par solvant. Le métal peut également être obtenu par réduction du trifluorure de dysprosium avec du calcium métal. Evek GmbH propose d'acheter du dysprosium. Le prix provient du fabricant. Le fournisseur assure une livraison rapide à n'importe quelle adresse.

Propriétés physiques

  • Point de fusion 1412 °C ;
  • Point d'ébullition - 2567 °C ;
  • Densité - 8550 kg/m3 ;
  • Nombre d'isotopes - 7 ;
  • Capacité thermique spécifique - 173 J/kgK ;
  • Module d'élasticité - 164 GPa ;
  • Résistance à la traction, 2470 MPa ;
  • Température d'augmentation de la ductilité et de la déformabilité - plus de 800 °C.

Applications

Comme ce métal réagit facilement avec l'eau et l'air, il est rarement utilisé à l'état pur. Il est principalement utilisé dans les alliages pour les aimants à base de néodyme. En effet, le dysprosium résiste à la démagnétisation à haute température. Cette propriété est importante pour les aimants utilisés dans les moteurs ou les générateurs. Ces aimants sont utilisés dans les éoliennes et les véhicules électriques, et la demande de dysprosium croît donc rapidement. L'iodure de dysprosium est utilisé dans les lampes à décharge aux halogénures. La présence de ce sel permet aux lampes de produire une lumière blanche très intense. Les barres de contrôle des réacteurs nucléaires utilisent de l'oxyde de métal-céramique-nickel-nickel (matériau composite de céramique et de métal). Il absorbe facilement les neutrons et ne gonfle ni ne rétrécit lorsqu'il est bombardé par des neutrons pendant de longues périodes.

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