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CaOと共にイットリウムの酸化物、MgOおよびBN.は絶縁体のコーティングのための候補者材料として考慮されます。非常に高温安定性が特に原因で-およそ2,200°Cまで-および高い酸素の類縁、Y2O3のアルカリ溶解への顕著な抵抗は絶縁体の、ガラス、電気行なう製陶術、耐火物および汚れのような多数の特別な適用で使用されます。
Yttriaは広く利用されていますEUを作るために:YVO4およびEU:色TV映像管の赤い色を与えるY2O3蛍光体。
Y2O3は将来ソリッド ステート レーザー材料です。特に、添加物としてイッテルビウムが付いているレーザーは連続操作と脈打った政体の有効な操作を可能にします。(1%の順序)の刺激および悪い冷却の高い濃度で、レーザーの頻度の放出およびなだれの広帯域放出の癒やすことは起こります。(Yttriaベースのレーザーは希土類レーザーの添加物のためのイットリウム・アルミニウム・ガーネット、広く利用された水晶ホストを使用してYAGのレーザーによって混同するべきではないです)。
ミネラル源からの抽出のミネラルyttriaそして目的の元の使用は人間目に見えるライトに人工作り出されたガス(最初に水素、より遅い石炭ガス、パラフィン、または他のプロダクト)の炎を回すためのガスのふたそして他のプロダクトを作るプロセスの一部としてありました。この使用はほとんど時代遅れです-トリウムおよびセリウムの酸化物はそのようなプロダクトのこのごろより大きい部品です。
イットリウムの酸化物が遅生成の磁器なしの金属なしの歯科製陶術のジルコニアを安定させるのに使用されています。ある完全な陶磁器の復帰で強い基材として使用されるこれは非常に堅い陶磁器です。[8]歯科医療で使用されるジルコニアはイットリウムの酸化物の付加と安定したジルコニウム酸化物です。歯科医療で使用されるジルコニアのフル ネームは「yttria安定させたジルコニア」またはYSZです。
またイットリウムの酸化物が非常に有効なマイクロウェーブ フィルターであるイットリウム・鉄・ガーネットを作るのに使用されています。
Y2O3が「1-2-3として」知られている金属の要素の比率を示すために高温超伝導体YBa2Cu3O7を作るのに使用されています:
2 Y2O3 + 8 BaO + 12のCuO + O2 → 4 YBa2Cu3O7
この統合は800 °C.で普通行なわれます。
イットリウムの酸化物は無機化合物のための重要な出発点です。有機金属化学のためにそれは集中された塩酸および塩化アンモニウムとの反作用のYCl3に変えられます。