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Niob

Niob Informationen, einschließlich Technische Daten, Safety Data und seine Eigenschaften, Forschung, Anwendungen und andere nützliche Fakten sind erörtert werden. Wissenschaftliche Fakten, wie die atomare Struktur, Ionisierungenergie, Fülle auf der Erde, Leitfähigkeit und thermischen Eigenschaften sind im Preis inbegriffen.

Niob ist die Grundlage für verschiedene Barium titanate Kompositionen als dielektrischen Beschichtungen in den Bereichen Telekommunikation und kleine fortschrittliche Elektronik, wie Mobiltelefone, Pager und Laptops. Niob ist als Metall und Verbindungen mit Reinheiten von 99% auf 99,999% (ACS Note in höchster Reinheit); Metalle in Form von Folien, Sputtern Ziel, und Stab, und Verbindungen, wie Submikron- und Nanopuder-Verarbeitung. Niob hat die medizinische Forschung. Es ist legierten zu produzieren Lichtbogen - Schweißen Stangen und in korrosionsbeständigem Stahl.

Niob Tatsachen, einschließlich Aussehen, CAS #, und molekularen Formel und Sicherheit, Forschung und Eigenschaften sind

 

  Hydrogen                                 Helium
  Lithium Beryllium                     Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
  Sodium Magnesium                     Aluminum Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
  Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Hydrogen Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
  Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
  Cesium Barium Cerium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
                                     
      Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium    
      Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawerencium    


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Für viele spezifische Staaten, Formen und Formen auf dem Produkt Seiten, die auf der linken Seite. Elemental oder metallischen Formen gehören Pellets, Stab, Draht und Granulate für die Verdunstung Ausgangsmaterial. Nanopartikel Nanopulver und die extrem hohe Fläche, die Nanotechnologie Forschung und jüngsten Experimenten demonstrieren Funktion zur Schaffung neuer und einzigartigen Eigenschaften und Vorteile.

Oxide sind in Formen einschließlich Pulvern und dichten Pellets für die Verwendung als optische Beschichtung und dünnen Film. Oxide sind in der Regel unlöslich. Fluoride sind ein weiteres unlöslichen Form für Anwendungen, in denen Sauerstoff unerwünscht wie Metallurgie, der chemischen und physikalischen Aufdampfung und in Einige optische Beschichtungen. Niob ist in löslicher einschließlich Chloride, Nitrate und Acetate. Diese Verbindungen hergestellt werden, sind auch Lösungen in bestimmten stoichiometries.

Niob ist ein Block D, Gruppe 5, Periode 5 Element. Die elektronische Konfiguration ist [Kr] 4d4 5s1. In seiner elementaren Form Niob's CAS ist der 01. März 7440. Die Niob Atom hat einen Radius von 142.9.pm und es ist, Van der Waals Radius ist 200.pm.

Alle elementare Metalle, Verbindungen und Lösungen können synthetisiert werden in einer sehr hoher Reinheit (eg 99,999%) für Labor, fortgeschrittene elektronische, Metallurgie und optischen Materialien und andere hohe Technologie Vorteile. Information ist für einen stabilen (nicht radioaktiven) Isotopen. Organo - Metallic Niob Verbindungen sind löslich in organischen oder nicht wässrigen Lösungsmitteln. Siehe Analytical Services für Informationen über verfügbare zertifiziert chemischen und physikalischen Analyse Techniken wie MS - ICP, X-Ray Diffraction, PSD und Fläche (BET) Analyse.

Niob wurde erstmals von Charles Hatchett 1801.

French Niob German Niob Italian niobio Portuguese Nióbio Spanish niobio Swedish Niob

Abundance. The following table shows the abundance of Niob and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Nb-93
92.906378
100

Safety Data. The safety data for Niob metal, nanoparticles and its compounds can vary widely depending on the form. For potential hazard information, toxicity, and road, sea and air transportation limitations, such as DOT Hazard Class, DOT Number, EU Number, NFPA Health rating and RTECS Class, please see the specific material or compound referenced in the left margin.

Ionisation Energie. Die Ionisierungenergie für Niob (die am wenigsten Energie benötigt, um ein einzelnes Elektron aus dem Atom in seinem Grundzustand in der Gasphase) ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

1st Ionization Energy
652.13 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1381.68 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2416.01 kJ mol-1

Conductivity. As to Niob's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 12.5 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.6. The thermal conductivity of Niob is 53.7 W m-1 K-1.

Thermal Properties. The melting point and boiling point for Niob are stated below. The following chart sets forth the heat of fusion, heat of vaporization and heat of atomization.

Heat of Fusion
27.2 kJ mol-1
Heat of Vaporization
680.19 kJ mol-1
Heat of Atomization
722.819 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density Melting Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Nb 41 92.91 g.mol -1 unknown 8.4 g.cm-3 at 20 °C 2410 °C 5100 °C 200.pm 0.070 nm (+5) ; 0.069 (+4) 652.13 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Niob

  • Non-Innocent Behaviour of Imido Ligands in the Reactions of Silanes with Half-Sandwich Imido Complexes of Nb and V: A Silane/Imido Coupling Route to Compounds with Nonclassical Si--H Interactions. Chemistry. 2007 Sep 26; [Epub ahead of print]

  • Reactivity of Niob(v) and tantalum(v) halides with carbonyl compounds: Synthesis of simple coordination adducts, C-H bond activation, C[double bond, length as m-dash]O protonation, and halide transfer. Dalton Trans. 2007 Oct 10;(38):4343-51. Epub 2007 Aug 6.

  • Fullerene-Like (IF) Nb(x)()Mo(1)(-)(x)()S(2) Nanoparticles. J Am Chem Soc. 2007 Sep 21; [Epub ahead of print]

  • Niob direct detectors for fast and sensitive terahertz spectroscopy. Rev Sci Instrum. 2007 Aug;78(8):086111.

  • (93)Nb and (17)O NMR chemical shifts of niobiophosphate compounds. Solid State Nucl Magn Reson. 2007 Jul 10; [Epub ahead of print]

  • Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum as a probe for Niob-mediated diphosphorus chemistry. Inorg Chem. 2007 Sep 3;46(18):7387-93. Epub 2007 Aug 3.

  • Nucleation and growth of apatite by a self-assembled polycrystalline bioceramic. Bioinspir Biomim. 2006 Mar;1(1):12-9. Epub 2006 Apr 6.

  • Synthesis of [3-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-oxo-3,4-dihydro-2H-2lambda5- benzo[e][1,3,2]oxazaphosphinin-2-yl]-(aryl/alkyl) methanols and their bioactivity on sugarcane smut. J Agric Food Chem. 2007 Aug 22;55(17):6933-9. Epub 2007 Jul 28.

  • Gas-Phase Reactivity of Metavanadate [VO(3)](-) towards Methanol and Ethanol: Experiment and Theory. Chemistry. 2007 Jul 27; [Epub ahead of print]

  • Volatile imido-hydrazido compounds of the refractory metals Niob, tantalum, molybdenum, and tungsten. Inorg Chem. 2007 Aug 6;46(16):6688-701. Epub 2007 Jul 12.

  • Stoichiometry and valence measurements of Niob oxides using electron energy-loss spectroscopy.
    J Microsc. 2006 Dec;224(3):233-241.

  • Two organically templated Niob and zincoNiob fluorophosphates: low temperature hydrothermal syntheses of NbOF(PO4)2(C2H10N2)2 and Zn3(NbOF)(PO4)4(C2H10N2)2.
    Inorg Chem. 2007 Jan 8;46(1):231-7.

  • Vertically aligned carbon-nanotube arrays showing schottky behavior at room temperature.
    Small. 2005 May;1(5):553-9.

  • Phase transformations in bulk nanostructured potassium niobiosilicate glasses.
    J Phys Chem B Condens Matter Mater Surf Interfaces Biophys. 2006 Dec 28;110(51):25740-5.

  • Activation of atmospheric nitrogen and azobenzene N=N bond cleavage by a transient Nb(III) complex.
    Inorg Chem. 2006 Dec 25;45(26):10712-21.

  • Enantioselective Desymmetrization of meso Epoxides with Anilines Catalyzed by a Niob Complex of a Chiral Multidentate Binol Derivative.
    Angew Chem Int Ed Engl. 2006 Dec 18; [Epub ahead of print] No abstract available.

  • Core structure of eremophilanes and bakkanes through Niob catalyzed Diels-Alder reaction: synthesis of (+/-)-bakkenolide A.
    J Org Chem. 2006 Dec 22;71(26):9880-3.

  • C-H bond activation of arenes by a transient eta2-cyclopropene Niob complex.
    J Am Chem Soc. 2006 Dec 20;128(50):15962-3. No abstract available.

  • On the performance of Fe and Fe,F doped Ti-Pt/PbO(2) electrodes in the electrooxidation of the Blue Reactive 19 dye in simulated textile wastewater.
    Chemosphere. 2007 Feb;66(11):2035-43. Epub 2006 Nov 30.

  • Formation and distribution of neutral vanadium, Niob, and tantalum oxide clusters: single photon ionization at 26.5 eV.
    J Chem Phys. 2006 Oct 28;125(16):164318.

 

 

 

 

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