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Niobium
Niobium informations, y compris des données techniques, de données de sécurité et de ses propriétés, de la recherche, les applications et d'autres faits utiles sont discutés ci-dessous. Scientifique des faits tels que la structure atomique, ionisation de l'énergie, l'abondance sur Terre, la conductivité thermique et les propriétés sont inclus.

Niobium est à la base de diverses compositions de titanate de baryum utilisés comme revêtements diélectriques dans le domaine des télécommunications et de petites avancées électroniques, tels que téléphones cellulaires, les téléavertisseurs et les ordinateurs portables. Niobium est disponible en tant que métal et composés de pureté de 99% à 99,9999% (ACS grade à ultra haute pureté); Métaux sous forme de feuilles, pulvérisation cible, et la tige et composés comme submicronique et nanopoudres. Niobium a applications de la recherche médicale. Il est allié à produire des tiges de l'arc de soudage et en acier résistant à la corrosion.

Niobium faits, y compris l'apparence, CAS #, et la formule moléculaire et de la sécurité des données, la recherche et les propriétés

 

  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    


(Cliquez sur un élément)
Disponibles pour de nombreux Etats, les formes et les formes sur le produit des pages répertoriées à gauche. Elemental ou formes de pastilles métalliques, des tiges, les fils et granulés pour l'évaporation des matières de source. Nanoparticules et nanopoudres fournir ultra haute surface qui recherche en nanotechnologie et expériences récentes démontrent fonction de créer de nouvelles propriétés uniques et des avantages sociaux.

Oxydes sont disponibles dans les formes y compris les poudres et dense boulettes de telles utilisations comme revêtement optique et la fine pellicule. Oxydes ont tendance à être insolubles. Fluorures insolubles sont une autre forme pour des usages dans lesquels l'oxygène est indésirables tels que la métallurgie, la chimie et la physique de la vapeur et de dépôts Certains revêtements optiques. Niobium est disponible en formes solubles, y compris les chlorures, les nitrates et les acétates. Ces composés sont également fabriqués comme des solutions à des stochiométries.

Le niobium est un bloc D, le groupe 5, élément Durée 5. La configuration électronique est [Kr] 4d4 5s1. Dans sa forme élémentaire et le niobium est le numéro CAS 7440-03-1. L'atome de niobium a un rayon de 142.9.pm et son rayon, Van der Waals est 200.pm.

Tous les métaux élémentaire, des composés et des solutions peuvent être synthétisés en ultra haute pureté (eg 99,999%) pour les normes de laboratoire, électronique avancée, de la métallurgie et des matériaux optiques de haute technologie et d'autres avantages. L'information est fournie pour stables (non radioactifs) des isotopes. Organo Niobium composés métalliques sont solubles dans organiques ou solvants non aqueux. Voir Analytical Services d'information sur les certifiés analyse chimique et physique, y compris les techniques de MS - ICP, X-Ray Diffraction, PSD et Superficie (BET) analyse.

Le niobium a été découvert par Charles Hatchett en 1801.

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

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

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Nb-93
92.906378
100

Safety Data. The safety data for niobium 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 énergie. L'ionisation de l'énergie pour niobium (le moins d'énergie nécessaire pour libérer un électron unique de l'atome dans son état normal dans la phase gazeuse) est indiqué dans le tableau suivant:

1 er Energy Ionisation
652.13 kJ mole-1
2 ème Ionisation énergie
1381.68 kJ mole-1
3 ème Ionisation énergie
2416.01 kJ mole-1

Conductivity. As to niobium'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 niobium is 53.7 W m-1 K-1.

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

Chaleur de Fusion
27.2 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
680.19 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
722.819 kJ mole-1

 
Formule Numéro atomique Poids moléculaire Électronégativité (Pauling) Densité Point de fusion
Point d'ébullition
Vanderwaals rayon
Rayon ionique Energie de première ionisation
Nb 41 92.91 g.mole-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.mole-1

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Recent Research & Development for Niobium

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

  • Two organically templated niobium and zinconiobium 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 Niobium 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 niobium 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 niobium 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, niobium, and tantalum oxide clusters: single photon ionization at 26.5 eV.
    J Chem Phys. 2006 Oct 28;125(16):164318.

 

 

 

 

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