0102030405
Přísada pro práškovou metalurgii vzácných zemin Samarium kovový prášek CAS 7440-19-9 High-Entropy Alloys
Vlastnosti
•aplikace:Výzkum
•Molekulární váha :150,36
•Bod tání :1074 °C
• Tvar: částice
•Jméno značky: Lonwin
• MOQ: 1 kg
Použití produktů
Samarium se vyskytuje jako stříbrně zbarvená pevná látka/fólie nebo šedý prášek a je to pevná látka bez zápachu, hořlavá a reagující s vodou. O všech formách samaria je známo, že reagují se zředěnými kyselinami uvolňujícími hořlavý/výbušný plynný vodík. Samarium při kontaktu s vodou reaguje a uvolňuje extrémně hořlavé plyny. Samarium je nekompatibilní se silnými kyselinami, silnými oxidačními činidly a halogeny. Hlavní komerční využití samaria je v samáriově-kobaltových magnetech. Tyto magnety mají schopnost permanentní magnetizace. Bylo prokázáno, že sloučeniny samaria odolávají výrazně vyšším teplotám, nad 700 °C, aniž by ztratily své magnetické vlastnosti. Radioaktivní izotop samarium-153 je hlavní složkou léku samarium 153Sm lexidronam (Quadramet). Používají se při léčbě rakoviny plic, prostaty a prsu a osteosarkomu. Samarium se také používá při katalýze chemických reakcí, radioaktivním datování a v rentgenovém laseru. Samarium se používá jako katalyzátor v určitých organických reakcích: Jodid samarnatý (SmI2) používají chemici organického výzkumu k výrobě syntetických verzí přírodních produktů. Samarium se vyskytuje v koncentraci až 2,8 % v několika minerálech včetně ceritu, gadolinitu, samarskitu, monazitu a bastn?situ, přičemž poslední dva jsou nejběžnější komerční zdroje prvku. Tyto minerály se většinou nacházejí v Číně, Spojených státech, Brazílii, Indii, na Srí Lance a v Austrálii; Čína je zdaleka světovým lídrem v těžbě a produkci samaria. Radioaktivní izotop samarium-153 je hlavní složkou léku samarium (153Sm) lexidronam (Quadramet), který zabíjí rakovinné buňky při léčbě rakoviny plic, rakoviny prostaty, rakoviny prsu a osteosarkomu. Izotop, samarium-149, je silný absorbér neutronů, a proto se přidává do řídicích tyčí jaderných reaktorů. Oxid Samaria se používá k výrobě speciálního skla adsorbujícího infračervené záření a jader uhlíkových oxidových elektrod obloukových výbojek a jako katalyzátor pro dehydrataci a dehydrogenaci etanolu. Jeho sloučenina s kobaltem (SmCo5) se používá při výrobě nového materiálu s permanentními magnety. Samarium nemá žádnou biologickou roli, ale bylo zaznamenáno, že stimuluje metabolismus. Rozpustné soli samaria jsou při požití mírně toxické a jsou s nimi spojena zdravotní rizika, protože expozice samariu způsobuje podráždění kůže a očí. Jednou z nejdůležitějších aplikací samaria je v magnetech samarium-kobalt, které mají nominální složení SmCo5 nebo Sm2Co17. Mají vysokou permanentní magnetizaci, která je asi 10 000krát větší než u železa a je na druhém místě za neodymovými magnety. Samarium lze snadno zmagnetizovat, ale velmi obtížně demagnetizovat. Díky tomu je ideální pro výrobu permanentních magnetů (SmCo5), které jsou součástí pevných disků pro počítače. Samarium se také používá jako absorbér neutronů v jaderných reaktorech, stejně jako pro lasery a metalurgický výzkum. Tvoří asi 1 % kovů v misch metal, slitině v kamínkách do zapalovačů. Je to také jedna z několika vzácných zemin používaných v světlometech a světlech s uhlíkovým obloukem používaných filmovým průmyslem. Samarium se používá jako katalyzátor v několika průmyslových odvětvích, včetně dehydrogenace ethanolalkoholu. Arylsulfonylchloridy a arylsulfináty se redukují kombinací samaria a chloridu titaničitého za vzniku diaryldisulfidů. Je to absorbér neutronů, dopant pro laserové krystaly.
Balení:
Naše běžné balení je 25 kg/buben
Balení lze přizpůsobit. dodací lhůta může být po moři, letecky a vzorek nebo malé množství lze zaslat společnostmi DHL, FEDEX, EMS a TNT.
Poznámka: Chemické složení a velikost lze optimalizovat podle požadavků zákazníků

Podmínky pro bezpečné skladování, včetně jakýchkoliv nekompatibilit
Odděluje se od amoniaku, silných roztoků peroxidu vodíku a silných kyselin.
Bezpečnost Ochrana
Opatření pro bezpečnou manipulaci
Manipulace na dobře větraném místě. Používejte vhodný ochranný oděv. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Zabraňte tvorbě prachu a aerosolů. Používejte nejiskřící nástroje. Zabraňte požáru způsobenému elektrostatickým výbojem páry.












