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OXYDE DE NÉODYME(III)

L'oxyde de néodyme(III) est un composé inorganique de terres rares bleu-gris clair à violet-bleu pâle, inodore, de formule chimique Nd₂O₃, poids moléculaire 336,48 g/mol, numéro CAS 1313-97-9, numéro CE 215-214-1, densité 7,24 g/cm³, point de fusion 2 233°C, point d'ébullition 3 760°C, susceptibilité magnétique +10 200,0×10⁻⁶ cm³/mol (paramagnétique) et structure cristalline hexagonale (groupe d'espace P-3m1, no. 164, hP5) ; c'est le sesquioxyde de l'élément lanthanide néodyme (Nd, numéro atomique 60), dans lequel Nd est au degré d'oxydation +3, et il existe en trois formes polymorphiques — forme trigonale A (basse température, P3m1), forme hexagonale H (P6₃/mmc) et forme cubique X (Im3m, haute température) — la forme A étant favorisée par les premiers lanthanides dans les conditions ambiantes.
L'oxyde de néodyme(III) est l'un des oxydes de terres rares commercialement les plus importants, produit à environ 7 000 tonnes par an dans le monde ; c'est le précurseur et la matière première essentielle pour les aimants permanents NdFeB (néodyme-fer-bore) — les aimants permanents les plus puissants connus, utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, les générateurs d'éoliennes, les disques durs et l'électronique grand public — et il est utilisé comme colorant pour verres et céramiques (conférant des teintes violettes à pourpres par absorption de la lumière jaune-verte), comme dopant pour les cristaux laser à l'état solide Nd:YAG et Nd:YVO₄, et comme catalyseur dans les réactions de polymérisation.
L'oxyde de néodyme(III) est classifié selon le SGH avec le mot signal Avertissement (H319 provoque une sévère irritation des yeux ; H335 peut irriter les voies respiratoires ; H402 nocif pour les organismes aquatiques) ; numéro ONU 3077 ; il est légèrement hygroscopique et absorbe lentement le CO₂ de l'air en formant un carbonate basique ; il n'est pas classifié comme cancérogène ou mutagène ; DL50 orale chez le rat >5 000 mg/kg indiquant une très faible toxicité aiguë ; le stockage nécessite des récipients hermétiques résistant à l'humidité sous atmosphère inerte ou sous vide pour une durée de conservation prolongée.

Numéro CAS : 1313-97-9
Numéro CE : 215-214-1
Formule moléculaire : Nd₂O₃
Poids moléculaire : 336,48 g/mol

Synonymes : Oxyde de néodyme, Sesquioxyde de néodyme, Néodymie, Trioxyde de néodyme, Trioxyde de dinéodyme, Oxyde de néodyme(3+), Oxyde de néodyme (Nd₂O₃), NEODYMIUM OXYDATUM, trioxidandiide de dinéodyme(3+), AYT3H319PN, DTXSID2051479, MFCD00011134, RefChem:58165, EINECS 215-214-1, CAS 1313-97-9

L’oxyde de néodyme possède la formule chimique Nd₂O₃ et appartient au groupe des oxydes de terres rares.
Avec une masse molaire d’environ 336,48 g/mol, l’oxyde de néodyme contient du néodyme à l’état d’oxydation +3.

L’oxyde de néodyme se présente généralement sous la forme d’une poudre bleu pâle, bleu-violet ou lavande.
La couleur caractéristique de l’oxyde de néodyme peut varier légèrement selon sa pureté et la taille de ses particules.

Dans les conditions ordinaires, l’eau ne dissout pas facilement l’oxyde de néodyme.
Les acides minéraux peuvent dissoudre l’oxyde de néodyme et former les sels de néodyme correspondants.

L’oxyde de néodyme peut adopter des structures cristallines hexagonales et cubiques.
La température et les conditions de préparation influencent la phase cristalline de l’oxyde de néodyme.

Au contact de l’air, l’oxyde de néodyme peut progressivement absorber l’humidité et le dioxyde de carbone.
Un stockage approprié aide l’oxyde de néodyme à conserver des propriétés chimiques et physiques constantes.

Les fabricants de verre utilisent l’oxyde de néodyme pour obtenir des teintes violettes, pourpres, rouges ou grises.
La couleur produite par l’oxyde de néodyme varie selon la composition du verre et les conditions d’éclairage.

L’oxyde de néodyme peut atténuer la teinte jaune-verte provoquée par les impuretés de fer présentes dans le verre.
Les verres décoratifs, les lentilles protectrices et les filtres spéciaux peuvent contenir de l’oxyde de néodyme comme colorant.

Une absorption lumineuse forte et sélective rend l’oxyde de néodyme précieux pour la fabrication de filtres optiques.
Les verres contenant de l’oxyde de néodyme peuvent présenter des couleurs différentes sous une lumière naturelle ou artificielle.

Les verres et les cristaux de qualité laser utilisent l’oxyde de néodyme comme source d’ions néodyme.
Les ions fournis par l’oxyde de néodyme favorisent l’émission laser dans la région du proche infrarouge.

L’oxyde de néodyme contribue à la fabrication du Nd:YAG et d’autres matériaux laser dopés au néodyme.
Les systèmes laser médicaux, industriels et scientifiques peuvent intégrer des matériaux préparés avec de l’oxyde de néodyme.

Les formulations céramiques utilisent l’oxyde de néodyme pour modifier la couleur, le comportement électrique et les performances thermiques.
L’oxyde de néodyme peut participer à la fabrication de condensateurs céramiques et de composants électroniques spécialisés.

Les spécialistes des catalyseurs étudient l’oxyde de néodyme pour des réactions d’oxydation, d’hydrogénation et de traitement pétrolier.
Les propriétés superficielles de l’oxyde de néodyme influencent son comportement comme catalyseur ou support catalytique.

L’oxyde de néodyme peut améliorer la stabilité thermique et les performances fonctionnelles de certains matériaux catalytiques.
Les oxydes mixtes contenant de l’oxyde de néodyme suscitent de l’intérêt pour les réactions liées à l’environnement et à l’énergie.

La production de néodyme métallique peut commencer avec de l’oxyde de néodyme purifié comme matière première intermédiaire.
L’oxyde de néodyme joue ainsi un rôle indirect dans la fabrication des puissants aimants au néodyme-fer-bore.

Les aimants permanents dérivés de l’oxyde de néodyme sont largement utilisés dans les moteurs, les générateurs et les appareils électroniques.
Les éoliennes et les véhicules électriques augmentent la demande industrielle en matériaux produits à partir d’oxyde de néodyme.

La calcination de l’oxalate, du carbonate ou de l’hydroxyde de néodyme peut produire de l’oxyde de néodyme.
La température de traitement influence la taille des particules, la surface spécifique et la cristallinité de l’oxyde de néodyme.

L’oxyde de néodyme de haute pureté convient particulièrement aux applications optiques, électroniques et céramiques avancées.
Les qualités commerciales d’oxyde de néodyme peuvent différer par leur pureté, leur granulométrie et leur teneur en éléments traces.

L’oxyde de néodyme nanostructuré possède une surface spécifique supérieure à celle de nombreuses poudres conventionnelles.
Les chercheurs étudient l’oxyde de néodyme nanométrique pour la détection, la catalyse, la photonique et les matériaux avancés.

L’oxyde de néodyme peut être associé à d’autres oxydes de terres rares pour créer des matériaux aux propriétés adaptées.
Les compositions contenant de l’oxyde de néodyme permettent d’ajuster l’absorption lumineuse, l’indice de réfraction et la couleur.

Le recyclage des aimants contenant du néodyme peut fournir une source secondaire pour produire de l’oxyde de néodyme.
Les procédés de récupération séparent et purifient l’oxyde de néodyme à partir de mélanges complexes de terres rares.

Utilisations de l'oxyde de néodyme(III) :
L'oxyde de néodyme(III) est la principale matière première pour la production d'aimants permanents NdFeB — la classe d'aimants permanents la plus puissante au monde — via la réduction électrolytique de Nd₂O₃ dans des sels de fluorure de néodyme fondus pour produire du métal néodyme ou un alliage maître NdFe, qui est ensuite allié avec du fer et du bore et mis en œuvre pour produire des aimants NdFeB frittés ou liés utilisés dans les moteurs de traction de véhicules électriques, les générateurs d'éoliennes, les servo-moteurs industriels, les actionneurs aérospatiaux, les moteurs à bobine vocale de disques durs, les haut-parleurs et l'électronique grand public.
L'oxyde de néodyme(III) est utilisé comme colorant et additif de modification pour verres et céramiques ; à 1–2 % d'ajout, il confère une couleur bleu/aqua dans la plupart des bases de glaçure ; à 4–7 %, il produit d'agréables couleurs lavande/raisin montrant un fort dichroïsme selon les sources lumineuses ; le verre dopé au néodyme transmet environ 90 % des rayons de lumière bleue, verte et rouge tout en absorbant la lumière jaune-verte, rendant le verre violet, et est utilisé dans les verres de lunettes de soudeur, les lunettes de soleil et le verre effet alexandrite (bleu en lumière solaire, rouge en lumière artificielle).
L'oxyde de néodyme(III) est utilisé comme précurseur dopant pour les cristaux laser à l'état solide Nd:YAG (grenat d'yttrium-aluminium dopé au néodyme) et Nd:YVO₄ — les systèmes laser à l'état solide les plus largement utilisés — qui émettent à 1 064 nm (infrarouge) ou doublés en fréquence à 532 nm (vert) pour les applications de découpe, soudage et marquage industriels ; les procédures médicales (ophtalmologie, dermatologie, dentisterie) ; les télémètres laser et les systèmes LIDAR.
L'oxyde de néodyme(III) est utilisé comme catalyseur de polymérisation et support de catalyseur, notamment dans la polymérisation des diènes (production de polybutadiène haute-cis et de caoutchouc polyisoprène), comme catalyseur de déshydrogénation, dans la décomposition de l'azote, dans le couplage oxydatif du méthane et dans les procédés catalytiques à haute température ; il est également utilisé comme additif au caoutchouc.
L'oxyde de néodyme(III) est utilisé dans la production de condensateurs céramiques multicouches (MLCC) et de diélectriques pour condensateurs céramiques, où il améliore la constante diélectrique, la stabilité en température et les performances électriques ; il est utilisé dans les électrocéramiques, les matériaux d'électrode pour les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et comme composant de céramiques haute température et de supraconducteurs.
L'oxyde de néodyme(III) est utilisé comme dopant dans les amplificateurs laser Nd:verre et comme additif dans le verre solaire antireflet absorbant les UV, le verre filtrant infrarouge et les lentilles optiques de précision ; comme décolorant du verre ferrifère ; et comme composant dans les frits, émaux et pigments céramiques (produisant des teintes violet-rouge-bleu avec une excellente transparence).
L'oxyde de néodyme(III) est ajouté aux alliages de magnésium et d'aluminium pour améliorer les performances mécaniques à haute température, la résistance au fluage, la résistance à la corrosion et l'étanchéité pour les applications structurelles aérospatiales ; il est également utilisé dans les catalyseurs de protection pétrolière et environnementale, les engrais aux terres rares, les poudres de polissage, et comme matière première pour la synthèse d'autres composés de néodyme(III) incluant le chlorure, le nitrate, le fluorure et le carbonate de néodyme.
L'oxyde de néodyme(III) est à l'étude pour des applications biomédicales incluant les systèmes de délivrance ciblée de médicaments, les agents de contraste pour la bioimagerie et les études de cytotoxicité sur les cellules cancéreuses (Nd₂O₃ a montré des effets dose-dépendants sur les cellules de cancer du foie HepG-2 et de cancer du poumon A-549 via la génération de ROS et les voies de génotoxicité) ; il est également utilisé dans les cellules solaires à colorant (DSSC) pour améliorer l'efficacité de conversion de puissance.

Avantages de l'oxyde de néodyme(III) :
L'oxyde de néodyme(III) est le seul précurseur commercialement viable pour les aimants NdFeB, qui ont le produit énergétique (BH)max le plus élevé de toute classe d'aimants permanents (jusqu'à 59 MGOe), permettant la miniaturisation des moteurs et générateurs électriques qui alimente la transition mondiale vers les véhicules électriques et les énergies renouvelables — faisant de Nd₂O₃ un matériau stratégique critique pour la transition énergétique.
La propriété optique dichroïque du verre dopé au néodyme — absorbant sélectivement le jaune-vert (580 nm) tout en transmettant le bleu, le vert et le rouge — en fait un colorant de verre unique ; cette propriété est exploitée à la fois pratiquement (lunettes de soudeur filtrant l'éclair sodique) et esthétiquement (verre alexandrite, céramiques décoratives changeant de couleur selon la lumière).
L'oxyde de néodyme(III) combine une haute stabilité thermique (point de fusion 2 233°C), une très faible solubilité dans l'eau (0,0003 g/100 mL à 75°C), une inertie chimique dans les conditions ambiantes et une excellente compatibilité avec les matériaux de réseau hôte (YAG, YVO₄, verre), en faisant un additif de terres rares polyvalent avec une dégradation minimale lors de la mise en œuvre sur une large gamme de matériaux hôtes industriels.
Le Nd₂O₃ haute pureté (≥99,9 % à ≥99,999 %) est disponible avec des tailles de particules personnalisables (nano à >500 mesh), des morphologies (sphérique, fibreuse, en bâtonnet) et des surfaces spécifiques, permettant des performances adaptées dans la croissance de cristaux laser, la synthèse de nanoparticules, le dépôt de couches minces et les applications de céramiques de précision sans modification de l'approvisionnement en composé de base.

Caractéristiques de l'oxyde de néodyme(III) :
L'oxyde de néodyme(III) se présente sous forme de poudre ou de cristaux hexagonaux bleu-gris clair à violet-bleu pâle ; il est inodore ; l'intensité de la couleur varie selon la taille des particules et la préparation ; densité de vapeur 11,6 ; la poudre s'assombrit en bleu au contact de l'eau ; densité 7,24 g/cm³ ; capacité calorifique spécifique 111,3 J·mol⁻¹·K⁻¹ ; entropie molaire standard S°₂₉₈ = 158,6 J·mol⁻¹·K⁻¹ ; enthalpie standard de formation ΔfH°₂₉₈ = −1 807,9 kJ·mol⁻¹.
L'oxyde de néodyme(III) est pratiquement insoluble dans l'eau (0,00019 g/100 mL à 20°C ; 0,0003 g/100 mL à 75°C) et insoluble dans l'alcool ; il se dissout aisément dans les acides minéraux dilués en formant des sels de néodyme(III) : Nd₂O₃ + 6HCl → 2NdCl₃ + 3H₂O ; Nd₂O₃ + 6HNO₃ → 2Nd(NO₃)₃ + 3H₂O ; il est légèrement hygroscopique et absorbe lentement l'humidité et le CO₂ de l'air en formant Nd(OH)₃ et Nd₂(CO₃)₃·3H₂O au fil du temps.
La structure cristalline de la forme A (groupe d'espace P-3m1, no. 164, hP5, hexagonale) est la forme stable à basse température ; à des températures plus élevées, elle se transforme successivement en forme H (hexagonale, P6₃/mmc) et en forme X (cubique, Im3m) ; les formes à haute température présentent un désordre cristallographique ; le matériau est paramagnétique avec une susceptibilité magnétique de +10 200,0×10⁻⁶ cm³/mol.
L'oxyde de néodyme(III) est thermiquement stable sans décomposition dangereuse dans des conditions normales ; il n'est pas conducteur d'électricité sous forme massive ; il a de bonnes propriétés d'isolation et une constante diélectrique élevée utiles dans les applications électroniques ; il est non inflammable et non explosif ; il peut être synthétisé comme nanoparticules (<10 nm), particules fibreuses, bâtonnets et couches minces par synthèse hydrothermale, voies de chimie douce et dip-coating.

Propriétés chimiques de l'oxyde de néodyme(III) :
L'oxyde de néodyme(III) a le nom IUPAC oxyde de néodyme(III) (ou trioxidandiide de dinéodyme(3+)), formule moléculaire Nd₂O₃ (O₃Nd₂), poids moléculaire 336,48 g/mol ; SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] ; InChIKey PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N ; PubChem CID 4196641 ; ChemSpider 3407022 ; ECHA InfoCard 100.013.832 ; MDL MFCD00011134 ; composition théorique Nd 85,70 %, O 14,30 % en poids.
L'oxyde de néodyme(III) est un oxyde basique qui réagit avec les acides pour former des sels de néodyme(III) ; il réagit lentement avec le CO₂ atmosphérique et l'humidité en formant des carbonates basiques ; il est compatible avec les réseaux hôtes grenat d'yttrium-aluminium (YAG), vanadate d'yttrium (YVO₄) et verre borosilicate pour les applications laser et optiques sans incompatibilité chimique ; il est incompatible avec les agents oxydants forts (halogènes) et les agents réducteurs à haute température ; aucune polymérisation dangereuse ne se produit.
La production électrolytique de néodyme métallique à partir de Nd₂O₃ utilise un électrolyte de fluorure de néodyme fondu ; des anodes en fer favorisent la dissolution électrochimique et la génération in situ de fluorure de fer (FeFₓ) comme agent fluorant qui convertit continuellement l'alimentation en Nd₂O₃ en fluorure de néodyme (NdF₃), évitant le dégagement de gaz perfluorocarbure (PFC) à l'anode ; le produit cathodique est un alliage maître NdFe directement utilisable pour la production d'aimants NdFeB.
La thermochimie de Nd₂O₃ est bien caractérisée : capacité calorifique Cp = 111,3 J·mol⁻¹·K⁻¹ ; ΔfH°₂₉₈ = −1 807,9 kJ·mol⁻¹ (formation fortement exothermique à partir des éléments) ; S°₂₉₈ = 158,6 J·mol⁻¹·K⁻¹ ; le composé est formé par calcination de l'oxalate, du carbonate, de l'hydroxyde ou du nitrure de néodyme à 800–900°C.

Production de l'oxyde de néodyme(III) :
L'oxyde de néodyme(III) est produit commercialement à partir de minerais contenant des terres rares — principalement la bastnäsite (Ce,La,Nd,Pr)CO₃F de Chine et la monazite (Ce,La,Nd,Th)PO₄ d'Australie, du Brésil, d'Inde et de Chine — par un procédé hydrométallurgique à plusieurs étapes : concassage et bénéficiation du minerai → digestion acide (HCl ou H₂SO₄) ou décomposition alcaline (NaOH) → extraction par solvant utilisant des extractants organophosphorés (D2EHPA, Cyanex 272) pour séparer Nd des terres rares co-présentes La, Ce, Pr, Sm → précipitation comme oxalate ou carbonate de néodyme → filtration et lavage → calcination à 800–900°C pour former Nd₂O₃ → broyage et classification à la distribution granulométrique cible.
Les voies de synthèse alternatives pour les applications de recherche et spéciales comprennent : la synthèse hydrothermale à partir de solutions de sels de néodyme (produisant des nanobâtonnets, fibres ou nanoparticules sphériques <10 nm à température et durée contrôlées) ; la calcination de l'hydroxyde de néodyme(III) ou du nitrure de néodyme(III) à l'air ; et les voies de chimie douce (sol-gel, coprécipitation) vers Nd₂O₃ hexagonal à grains nanométriques ; le dip-coating à partir de précurseurs alcoxyde de néodyme produit des revêtements en couche mince thermiquement stables sur divers substrats.
L'oxyde de néodyme(III) est disponible dans le commerce en plusieurs grades de pureté : Technique (≥99,0 %), Haute Pureté (≥99,9 %, 3N), Analytique (≥99,99 %, 4N) et Ultra Haute Pureté (≥99,999 %, 5N) ; les tailles de particules vont des nanopoudres (<10 nm, ~100 nm) aux poudres standard (D50 1–10 µm), aux poudres grossières (−20 à −500 mesh), pastilles, morceaux et cibles de pulvérisation ; le conditionnement est généralement sous vide ou sous atmosphère de gaz inerte (N₂ ou Ar) dans des récipients résistant à l'humidité avec une durée de conservation de 24 mois.

Fiche de données de sécurité (FDS) de l'oxyde de néodyme(III) :

Manipulation de l'oxyde de néodyme(III) :
La poussière d'oxyde de néodyme(III) peut provoquer une irritation oculaire (H319) et une irritation des voies respiratoires (H335) ; éviter de respirer les poussières et fumées ; n'utiliser que dans des zones bien ventilées ou avec une ventilation par aspiration locale ; porter des gants de protection, une protection oculaire et un écran facial (P280) ; ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation (P261) ; se laver soigneusement les mains après manipulation (P264).
Stocker dans des récipients hermétiques résistant à l'humidité ; le matériau est légèrement hygroscopique et absorbe lentement le CO₂ de l'air ; pour les applications de précision nécessitant une stœchiométrie exacte, sécher le matériau à 900°C avant utilisation pour éliminer l'humidité absorbée et le carbonate ; le conditionnement sous vide ou gaz inerte (N₂ ou Ar) est recommandé pour un stockage prolongé.

SDS de l'oxyde de néodyme(III) :

Stabilité et réactivité de l'oxyde de néodyme(III) :

Stabilité chimique :
L'oxyde de néodyme(III) est stable dans les conditions ambiantes normales.
L'oxyde de néodyme(III) est légèrement hygroscopique ; l'absorption lente de l'humidité atmosphérique et du CO₂ forme Nd(OH)₃ et des carbonates basiques au fil du temps, ce qui peut affecter les performances dans les applications de précision — fermer hermétiquement les récipients et stocker sous atmosphère inerte.

Réactivité :
L'oxyde de néodyme(III) réagit avec les acides minéraux dilués (HCl, HNO₃, H₂SO₄) pour se dissoudre et former des sels de néodyme(III) avec dégagement d'eau.
L'oxyde de néodyme(III) est incompatible avec les halogènes et les agents réducteurs forts à haute température ; aucune réaction violente ou dangereuse dans des conditions normales de manipulation.

Conditions à éviter :
Humidité élevée et exposition prolongée au CO₂ (dégradation hygroscopique, formation de carbonate).
Contact avec des acides forts (réaction de dissolution avec dégagement de chaleur).
Agents réducteurs à haute température.

Matériaux incompatibles :
Acides forts (réaction de dissolution).
Halogènes.
Agents réducteurs forts à haute température.

Produits de décomposition dangereux :
Pas de produits de décomposition dangereux dans des conditions normales ou à chaleur extrême.
Peut libérer des particules contenant du néodyme à très haute température.

Manipulation et stockage de l'oxyde de néodyme(III) :

Manipulation :
N'utiliser que dans des zones bien ventilées ou sous ventilation par aspiration locale ; éviter la formation de poussières.
Porter des gants de protection, des lunettes de sécurité et un écran facial.
Éviter de respirer les poussières et fumées ; utiliser un respirateur à filtre particulaire P2 (UE) ou P95 (États-Unis) là où la poussière ne peut être contrôlée.
Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail ; se laver soigneusement les mains après manipulation.

Stockage :
Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé à température ambiante (15–25°C).
Stocker dans des récipients hermétiques résistant à l'humidité sous vide ou atmosphère de gaz inerte (N₂ ou Ar) pour une durée de conservation prolongée.
Durée de conservation : 24 mois dans des conditions appropriées (protégé du CO₂ et de l'humidité).
Éviter le stockage à proximité d'acides forts et d'agents réducteurs.
Numéro ONU : 3077 (Matière dangereuse pour l'environnement, solide) ; Classe de danger 9 ; Groupe d'emballage III.

Premiers secours pour l'oxyde de néodyme(III) :

Inhalation :
Transporter la personne affectée à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour respirer (P304+P340).
En cas de développement ou persistance de symptômes, consulter un médecin.

Contact cutané :
Laver abondamment à l'eau et au savon ; retirer les vêtements contaminés.
En cas d'irritation, consulter un médecin.

Contact oculaire :
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirer les lentilles de contact si présentes et faciles à enlever ; continuer à rincer (P305+P351+P338).
En cas de persistance de l'irritation oculaire, consulter un médecin (P337+P313).

Ingestion :
Rincer la bouche à l'eau ; ne pas provoquer de vomissements ; boire beaucoup d'eau.
En cas d'ingestion de grande quantité, consulter un médecin.

Mesures de lutte contre l'incendie pour l'oxyde de néodyme(III) :

Moyens d'extinction appropriés :
L'oxyde de néodyme(III) est non combustible ; utiliser les moyens d'extinction appropriés à l'incendie environnant.

Dangers particuliers :
L'oxyde de néodyme(III) ne présente pas de risques d'incendie ou d'explosion ; il n'est pas inflammable et ne favorise pas la combustion.

Équipement de protection pour les pompiers :
Équipement de protection standard pour pompiers ; ARA si des nuages de poussières importants sont présents.

Mesures en cas de déversement accidentel d'oxyde de néodyme(III) :

Précautions personnelles :
Prévenir la formation de poussières ; porter une protection respiratoire appropriée (filtre particulaire P2/P95) si de la poudre fine est dispersée.

Précautions environnementales :
L'oxyde de néodyme(III) est nocif pour les organismes aquatiques (H402) ; empêcher la poudre fine de pénétrer dans les cours d'eau ou égouts en grandes quantités.

Méthodes de nettoyage :
Balayer ou aspirer soigneusement pour éviter la formation de poussières ; collecter dans des récipients scellés et étiquetés.
Éliminer les déchets collectés conformément aux réglementations locales applicables aux matériaux d'oxydes de terres rares.

Contrôle de l'exposition / Équipements de protection individuelle pour l'oxyde de néodyme(III) :

Contrôles techniques :
Ventilation par aspiration locale ou travail sous hotte pour les opérations poussiéreuses ; traitement humide si applicable.
Aucune valeur limite d'exposition professionnelle spécifique établie ; traiter comme une poussière de nuisance insoluble (VLE générale : 10 mg/m³ inhalable, 3 mg/m³ fraction respirable le cas échéant).

Protection des yeux :
Lunettes de sécurité ou lunettes de protection ; équipement testé et approuvé conformément à EN 166 (UE) ou NIOSH (États-Unis).

Protection des mains :
Gants résistants aux produits chimiques ; inspecter avant utilisation.

Protection de la peau et du corps :
Blouse de laboratoire standard ou vêtements de protection résistants aux produits chimiques.

Protection respiratoire :
Respirateur à filtre particulaire P2 (UE EN 143) ou P95 (États-Unis) pour les opérations poussiéreuses ; ARA pour la réponse d'urgence à forte poussière.

Mesures d'hygiène :
Se laver les mains avant les pauses et en fin de journée ; ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail ; retirer les vêtements contaminés avant de quitter la zone de travail.

Identifiants de l'oxyde de néodyme(III) :
Numéro CAS : 1313-97-9
Numéro CE : 215-214-1
Numéro MDL : MFCD00011134
PubChem CID : 4196641
PubChem Substance ID : 24853700 / 24852070
ChemSpider : 3407022
ECHA InfoCard : 100.013.832
CompTox (EPA) : DTXSID2051479
UNII : AYT3H319PN
Nom IUPAC : Oxyde de néodyme(III) (trioxidandiide de dinéodyme(3+))
Formule moléculaire : Nd₂O₃
Poids moléculaire : 336,48 g/mol
SMILES : [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
InChI : InChI=1S/2Nd.3O
InChIKey : PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Système cristallin : Hexagonal (forme A, conditions ambiantes) ; formes H et X à températures élevées
Groupe d'espace : P-3m1, no. 164 (forme A)
Habitus cristallin : hP5 hexagonal
Susceptibilité magnétique : +10 200,0×10⁻⁶ cm³/mol (paramagnétique)
Capacité calorifique : 111,3 J·mol⁻¹·K⁻¹
ΔfH°₂₉₈ : −1 807,9 kJ·mol⁻¹
S°₂₉₈ : 158,6 J·mol⁻¹·K⁻¹
Mot signal SGH : Avertissement
Mentions de danger SGH : H319, H335, H402
Conseils de prudence SGH : P261, P264, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P337+P313, P501
Numéro ONU : 3077
Classe de danger : 9
Groupe d'emballage : III
Code SH : 2846.90.00.19
NACRES : NA.23
UNSPSC : 12352303
eCl@ss : 38160603
DL50 orale (rat) : >5 000 mg/kg
TSCA : Enregistré
EINECS : Enregistré
REACH : Enregistré
Turquie (KKDIK) : Conformité requise
Équivalent REACH Chine : Enregistré

Propriétés de l'oxyde de néodyme(III) :
État physique : Solide
Apparence : Poudre ou cristaux hexagonaux bleu-gris clair à violet-bleu pâle
Odeur : Inodore
Formule moléculaire : Nd₂O₃
Poids moléculaire : 336,48 g/mol
Point de fusion : 2 233°C (4 051°F ; 2 506 K)
Point d'ébullition : 3 760°C (6 800°F ; 4 030 K)
Densité : 7,24 g/cm³ à 20°C
Densité de vapeur : 11,6
Solubilité dans l'eau : Très légèrement soluble — 0,00019 g/100 mL (20°C) ; 0,0003 g/100 mL (75°C)
Solubilité dans les acides : Facilement soluble dans les acides minéraux dilués
Solubilité dans l'alcool : Insoluble
Hygroscopicité : Légèrement hygroscopique ; peut absorber le CO₂ en formant un carbonate basique
Susceptibilité magnétique : +10 200,0×10⁻⁶ cm³/mol (paramagnétique)
Classification SGH : Avertissement — H319, H335, H402
Stockage : Température ambiante (15–25°C) ; vide ou atmosphère inerte ; résistant à l'humidité

Oxyde de néodyme(III) — Spécifications :
Nom du produit : Oxyde de néodyme(III) (Nd₂O₃)
Numéro CAS : 1313-97-9
Numéro CE : 215-214-1
Formule moléculaire : Nd₂O₃
Poids moléculaire : 336,48 g/mol
Grades de pureté :
  Technique : ≥99,0 % (Nd₂O₃/REO ≥99,5 %)
  Haute pureté (3N) : ≥99,9 % (base traces métaux)
  Analytique (4N) : ≥99,99 %
  Ultra haute pureté (5N) : ≥99,999 %
Limites d'impuretés (grade Haute Pureté) : Autres TR ≤0,1 % ; Pb ≤20 ppm ; Fe ≤50 ppm ; Ca ≤50 ppm ; Si ≤50 ppm ; Cl⁻ ≤0,05 % ; Perte à l'ignition ≤0,5 %
Taille des particules : Nanopoudre (<10 nm, ~100 nm) ; poudre standard D50 1–10 µm ; 4–7 µm (D50) personnalisable ; −20 à −500 mesh ; pastilles ; cibles de pulvérisation
Apparence : Poudre bleue/gris-bleue claire
Point de fusion : 2 233°C
Densité : 7,24 g/cm³
Stockage : Frais, sec, hermétique, vide ou atmosphère inerte ; 15–25°C ; durée de conservation 24 mois
Conditionnement : Sachet en feuille d'aluminium (1–10 kg, sous vide, résistant à l'humidité) ; fût en fibre (25–50 kg, revêtement PE) ; flacon en verre ou sachet aluminium (100 g–1 kg, hermétique sous gaz inerte)
Documents : Certificat d'analyse (CdA), FDS, grades conformes GB/T 5240-2015 disponibles

Noms de l'oxyde de néodyme(III) :
Oxyde de néodyme(III)
Neodymium(III) oxide
Oxyde de néodyme
Néodymie
Sesquioxyde de néodyme
Trioxyde de néodyme
Trioxyde de dinéodyme
Oxyde de néodyme(3+)
Oxyde de néodyme (Nd₂O₃)
trioxidandiide de dinéodyme(3+)
NEODYMIUM OXYDATUM
Nd₂O₃
Précurseur NdFeB (désignation industrielle)
Oxyde grade laser (désignation industrielle)
Additif pigmentaire au néodyme
NeodymOxid (allemand)
Neodimyum oksit (turc)
MFCD00011134
AYT3H319PN
CAS 1313-97-9
EINECS 215-214-1

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