六硼化铕 硼化铕
粒度:1-5um 纯度:99.5% 型号:DK-EuB6-5
密度:4.910 g/cm³ 粒度分布:D50=4.9um
中文名 硼化铕 六硼化铕 晶体结构:立方晶体结构
外文名Europium boride
CAS号:12008-05-8
EINECS:号234-530-0
分子量:216.82
分子式:EuB6
外 观:灰色粉末
应用场景
硼化铕具有优异场发射性能,常用于电子材料领域。需密封保存于阴凉干燥环境,避免接触水体。
1. 核工业与中子吸收材料
- 中子屏蔽与控制:类似硼化钆(GdB)的应用,硼化铕可能通过硼-10同位素的中子吸收特性,用于核反应堆的中子屏蔽层或控制棒材料12。其高熔点(约2000°C)和化学稳定性适合极端环境。
2. 功能材料与电子器件
- 热电子发射阴极:稀土硼化物(如六硼化铈CeB₆)因低逸出功和高发射电流密度被用于电子显微镜阴极34。硼化铕可能具备类似特性,适用于高真空电子设备或加速器部件。
- 磁光存储:铕离子(Eu³⁺)的4f电子跃迁可能赋予材料磁光效应,类似铈掺杂钇铁石榴石(YIG)在超快存储器中的应用56。
3. 催化与能源转换
- 电解水制氢催化剂:金属硼化物(如RuB₂)因类铂催化活性被研究用于析氢反应(HER)7。硼化铕的硼-稀土协同作用可能优化催化位点,但需实验验证。
- 光催化改性:稀土硼化物可拓宽半导体氧化物(如TiO₂)的可见光吸收,提升光催化效率8。
4. 高温结构材料
- 陶瓷涂层与耐磨部件:三元硼化物(如Mo₂FeB₂)通过添加稀土氧化物(如CeO₂)可提升涂层硬度和抗热震性9。硼化铕可能作为添加剂优化此类性能。
制备工艺
通常采用高温高压合成法,在4.0 GPa压力和1600℃条件下反应15分钟,可获得单相立方结构产物
