Chlorid niobu V, CAS 10026-12-7, Molekulový vzorec Cl5Nb, žltý kryštalický prášok, bod topenia 204,7 stupňov, bod varu 254 stupňov . Je to silná Lewisova kyselina, ktorá môže podporovať rôzne reakcie organickej syntézy. Pevný nióbový (V) chlorid je v skutočnosti dimérna štruktúra a jeho chemický vzorec možno vyjadriť ako Nb2Cl10. Tento dimér sa skladá z dvoch atómov nióbu spojených chlórovým mostíkom, pričom okolo každého atómu nióbu je koordinovaných šesť atómov chlóru, ktoré tvoria šesť koordinovaných skreslených oktaedrických konfigurácií. V kryštálovej štruktúre sú atómy nióbu spojené mostíkovými väzbami chlóru, čím sa vytvára dvojrozmerná alebo trojrozmerná sieťová štruktúra. Táto štrukturálna charakteristika určuje jedinečnosť jeho fyzikálnych a chemických vlastností. Relatívne stabilný pri izbovej teplote, ale pri vysokých teplotách môže dochádzať k rozkladným reakciám, pri ktorých vznikajú nízkomocné chloridy alebo oxidy nióbu. Je to silná Lewisova kyselina, ktorá môže reagovať s rôznymi organickými a anorganickými zlúčeninami. Napríklad môže tvoriť koordinačné zlúčeniny so zlúčeninami obsahujúcimi elektróny s voľným párom, ako sú alkoholy a fenoly; Môže tiež podstúpiť hydrolytickú reakciu s vodou za vzniku hydroxidu nióbu alebo oxidu nióbu.

|
Chemický vzorec |
Cl5Nb |
|
Presná hmotnosť |
268 |
|
Molekulová hmotnosť |
270 |
|
m/z |
270 (100.0%), 272 (63.9%), 268 (62.6%), 274 (20.4%), 276 (3.3%) |
|
Elementárna analýza |
Cl, 65,61; Nb, 34,39 |
|
|
|

Príklady použitia a aplikácieniób v chlorid
Chlorid nióbu (V) s chemickým vzorcom NbCl ₅ je dôležitá anorganická zlúčenina, ktorá preukázala široké využitie v mnohých oblastiach. Vďaka svojim jedinečným fyzikálnym a chemickým vlastnostiam, ako je silná Lewisova kyslosť, dobrá tepelná stabilita a rozpustnosť, zohráva kľúčovú úlohu v oblastiach, ako je materiálová veda, elektronický priemysel, chemická syntéza, skladovanie a konverzia energie a správa životného prostredia. Nasleduje podrobnejší popis použitia a konkrétnych príkladov použitia chloridu nióbového (V).
(1) Príprava supravodivých materiálov
Princíp aplikácie: Chlorid nióbový (V) je jednou z dôležitých surovín na prípravu supravodivých materiálov. Supravodivé materiály majú extrémne vysokú aplikačnú hodnotu, pretože ich odpor mizne za špecifických podmienok nízkej teploty a prúd môže byť prenášaný bez straty. Chlorid nióbu (V) môže tvoriť zlúčeniny na báze nióbu so supravodivými vlastnosťami reakciou s inými kovmi alebo zlúčeninami.
Príklad aplikácie: Pri príprave supravodivých materiálov zliatiny nióbu a titánu sa ako zdroj nióbu používa chlorid niób (V), ktorý reaguje so zdrojom titánu chemickým vylučovaním z pár alebo metódami vysokoteplotného tavenia za vzniku zliatiny nióbu a titánu. Táto zliatina vykazuje vynikajúce supravodivé vlastnosti pri nízkych teplotách a je široko používaná v oblastiach, ako sú zariadenia na zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) a supravodivé maglev vlaky.
(2) Príprava nanokompozitných materiálov
Príklad aplikácie: Pri príprave nanokompozitných negatívnych elektródových materiálov oxidu nióbu/redukovaného oxidu grafénu sa nanovrstvy oxidu grafénu najskôr zmiešajú s vodou a dispergujú ultrazvukom, aby sa získala nanodisperzná kvapalina oxidu grafénu. Potom sa rozpustí chlorid nióbový vo vode, pridajú sa organické korozpúšťadlá a hexametyléntetramín a mieša sa, aby sa získal biely roztok. Zmiešajte nanodisperziu oxidu grafénu s bielym roztokom a vykonajte hydrotermálnu reakciu, aby ste získali zrazeninu. Po umytí, vysušení a tepelnom spracovaní sa získa nanokompozitný materiál zápornej elektródy oxid niób/redukovaný oxid grafénu. Tento materiál vykazuje vysokú špecifickú kapacitu, dlhú životnosť a vynikajúci výkon v lítium{4}}iónových batériách a očakáva sa, že sa bude používať v oblastiach, ako sú elektrické vozidlá a zásobníky energie.
Princíp aplikácie: Chlorid nióbový (V) sa môže použiť na prípravu rôznych nanokompozitov, ako sú nanokompozitné materiály negatívnych elektród na báze oxidu nióbového/redukovaného oxidu grafénu. Tento kompozitný materiál kombinuje vysokú špecifickú kapacitu oxidu nióbového a vysokú vodivosť redukovaného oxidu grafénu, pričom vykazuje vynikajúce elektrochemické vlastnosti.
(3) Príprava vysoko permeabilných nanoinfračervených excitačných médií
Princíp aplikácie:Niób v chloridmožno použiť na prípravu vysoko priepustných nano infračervených excitačných médií, ktoré dokážu efektívne absorbovať krátke infračervené vlny. Tento materiál je schopný absorbovať špecifické vlnové dĺžky infračerveného svetla a premieňať ho na tepelnú energiu alebo iné formy energie so širokými aplikačnými vyhliadkami.
Príklad aplikácie: Pri príprave vysoko priepustných nano infračervených excitačných médií sa chlorid nióbový (V) najskôr rozpustí v bezvodom etanole, pridá sa nanooxid strieborný a rovnomerne sa premieša, aby sa získal zmiešaný roztok. Potom do zmesi pomaly prikvapkajte vodný roztok etanolu, pridajte N,N-dimetylformamid a pokračujte v miešaní, aby ste získali druhú zmes. Po vysušení a kalcinácii sa získa nano modifikovaný oxid nióbu. Zmiešanie nano modifikovaného oxidu nióbu s vodou na získanie vysoko priepustného nano infračerveného excitačného média. Tento materiál možno použiť v oblasti čistenia vzduchu na úpravu prchavých organických zlúčenín vo vnútri dosky a zlepšenie kvality vzduchu v interiéri.
(1) Príprava polovodičových materiálov
Princíp použitia: Chlorid nióbu (V) je kľúčovou surovinou na prípravu-zlúčenín nióbu a kovov vysokej čistoty. Zlúčeniny nióbu s vysokou čistotou, ako prísady do elektronických materiálov pri výrobe polovodičov, môžu výrazne zlepšiť výkon elektronických produktov, ako je zvýšenie hustoty a rýchlosti skladovania.
Príklad použitia: Chlorid nióbový (V) sa používa ako kľúčový materiál na prípravu magnetických médií pri výrobe -magnetických pamäťových zariadení s vysokou hustotou. Použitím chemického nanášania pár a iných metód sa chlorid nióbový (V) premieňa na tenké nióbové filmy s vysokou -čistotou, ktoré sa ukladajú na substrát a vytvárajú magnetickú dielektrickú vrstvu. Táto vrstva magnetického média má vynikajúce magnetické vlastnosti, ktoré môžu zlepšiť hustotu ukladania a rýchlosť čítania/zápisu magnetických pamäťových zariadení a je široko používaná v oblastiach, ako sú počítačové pevné disky a mobilné pamäťové zariadenia.
(2) Náterové materiály pre elektronické súčiastky
Princíp aplikácie: Chlorid niobu (V) možno použiť na prípravu náterových materiálov pre elektronické súčiastky, čím sa zlepšuje odolnosť elektronických zariadení voči opotrebovaniu a korózii. Náterové materiály môžu vytvárať ochranný film na povrchu elektronických súčiastok, aby sa zabránilo korózii z vonkajšieho prostredia.
Príklad použitia: Pri príprave náterových materiálov pre elektronické súčiastky sa chlorid nióbový (V) rozpustí v organickom rozpúšťadle, pridajú sa ďalšie prísady a poťahovací roztok sa získa miešaním. Striekaním, máčaním a inými metódami sa náterový roztok nanáša na povrch elektronických súčiastok a po vysušení a vytvrdnutí sa vytvorí jednotný ochranný film. Tento ochranný film môže účinne zlepšiť odolnosť elektronických komponentov proti opotrebovaniu a korózii a predĺžiť životnosť elektronických zariadení.
(3) Čistiaci prostriedok pre fotovoltaické materiály
Princíp aplikácie: Chlorid nióbový (V) pôsobí pri výrobe fotovoltaických článkov ako čistiaci prostriedok, ktorý môže zlepšiť účinnosť a stabilitu fotovoltaických článkov. Odstránením nečistôt z fotovoltaických materiálov, znížením hustoty defektov a zlepšením mobility nosiča je možné zvýšiť účinnosť fotoelektrickej konverzie fotovoltaických článkov.
Príklad aplikácie: Chlorid nióbový (V) sa používa na čistenie kremíkových materiálov pri príprave solárnych článkov-na kremíku. Miešanie chloridu nióbového (V) s kremíkovým materiálom a používanie vysokoteplotného tepelného spracovania a iných metód na reakciu chloridu nióbového (V) s nečistotami za vzniku prchavých zlúčenín, čím sa odstránia nečistoty. Solárne články pripravené z čistených kremíkových materiálov majú vyššiu účinnosť fotoelektrickej konverzie a dlhšiu životnosť a sú široko používané v oblastiach, ako sú systémy na výrobu solárnej energie a integrácia fotovoltaických budov.
Oblasť chemickej syntézy
(1) Katalyzátor organickej syntézy
Princíp aplikácie:Niób v chloridje silná Lewisova kyselina, ktorá môže podporovať rôzne reakcie organickej syntézy. Môže vytvárať koordinačné väzby s elektrónmi s osamelým párom v organických zlúčeninách, znižovať energiu aktivácie reakcie a zlepšovať rýchlosť reakcie a selektivitu.
Príklad aplikácie: Chlorid nióbu (V) možno použiť ako katalyzátor na podporu adičnej reakcie aldehydov alebo ketónov s plynným vodíkom pri príprave alkoholových zlúčenín. Pridajte aldehydy alebo ketóny, plynný vodík a chlorid nióbový (V) ako katalyzátor do reakčnej nádoby a reagujte pri určitej teplote a tlaku za vzniku alkoholových zlúčenín. Táto reakcia má výhody miernych reakčných podmienok, vysokého výťažku a dobrej selektivity a je široko používaná pri syntéze liečiv, pesticídov, vôní a iných oblastiach.
(3) Syntéza zmesných aromatických oxidov chlóru
Princíp aplikácie: Chlorid nióbu (V) možno použiť na vytvorenie zmiešaných chlóraromatických oxidov, ako je [Nb (OC ₆ H ∝ - 2,6-i-Pr ₂) ₂ Cl ∝] ₂. Tieto zlúčeniny majú jedinečné koordinačné chemické vlastnosti a môžu tvoriť pyridínové alebo fosfínové adukty so šiestimi koordinačnými skrútenými geometriami, ktoré majú potenciálne aplikácie v katalýze, materiálovej vede a iných oblastiach.
Príklad aplikácie: Pri syntéze [Nb (OC ₆ H ∝ -2,6-i-Pr ₂) ₂ Cl ∝] ₂ reaguje chlorid nióbitý so špecifickými aromatickými alkoholmi a chloračnými činidlami v organickom rozpúšťadle. Cieľový produkt sa získa riadením reakčnej teploty, času a pomeru. Táto zlúčenina sa môže použiť ako katalyzátor organických syntéznych reakcií a tiež na prípravu koordinačných polymérov so špeciálnymi funkciami.
(2) Petrochemický katalyzátor
Princíp aplikácie: Chlorid nióbu (V) má tiež dôležité aplikácie v petrochemickom priemysle, kde slúži ako katalyzátor na podporu reakcií, ako je krakovanie a reformovanie ropy. Môže zmeniť reakčnú dráhu, zvýšiť výťažok cieľového produktu a znížiť výskyt vedľajších reakcií.
Príklad aplikácie: Pri reakciách krakovania ropy môže nióbový (V) chloridový katalyzátor podporovať štiepenie uhľovodíkových molekúl s dlhým-reťazcom za vzniku molekúl uhľovodíkov s krátkym reťazcom, čím sa zvyšuje výťažnosť ľahkých ropných produktov, ako je benzín a nafta. Optimalizáciou zloženia katalyzátorov a reakčných podmienok možno efektívne zlepšiť ekonomické a environmentálne výhody krakovania ropy.
(1) Materiál zápornej elektródy pre lítium-iónové batérie
Princíp aplikácie: Ako už bolo spomenuté, nanokompozitný materiál zápornej elektródy z oxidu nióbového/redukovaného oxidu grafénu pripravený z chloridu nióbového (V) má vysokú špecifickú kapacitu, dlhú životnosť a vynikajúcu rýchlosť. Oxid nióbový poskytuje miesta na ukladanie lítnych iónov, zatiaľ čo redukovaný oxid grafénu poskytuje vysoko vodivú sieť. Synergický efekt oboch zvyšuje výkon batérie.
Príklad aplikácie: V procese montáže lítium{0}}iónových batérií sa nanokompozitný materiál zápornej elektródy oxidu nióbového/redukovaného oxidu grafénu zmieša s vodivými činidlami a spojivami, čím sa vytvorí suspenzia zápornej elektródy, ktorá sa nanesie na medenú fóliu a spracuje sa sušením, valcovaním a inými procesmi na výrobu plechov negatívnych elektród. Zostavte lítium{2}}iónové batérie s kladnými elektródovými platňami, separátormi, elektrolytmi atď. Táto batéria má široké uplatnenie v oblastiach, ako sú elektrické vozidlá a zásobníky energie, a môže zlepšiť hustotu energie a hustotu výkonu batérie.
(2) Ostatné materiály na skladovanie energie
Princíp aplikácie: Chlorid nióbu (V) možno použiť aj na prípravu iných typov materiálov na ukladanie energie, ako sú materiály záporných elektród pre sodíkové iónové batérie a materiály elektród pre superkondenzátory. Reguláciou štruktúry a zloženia materiálov možno dosiahnuť vysokú hustotu energie a akumuláciu energie s vysokou hustotou výkonu.
Príklad aplikácie: Pri príprave materiálov záporných elektród pre sodíkové iónové batérie sa chlorid nióbový (V) používa ako surovina na prípravu zlúčenín na báze nióbu hydrotermálnou syntézou, vysokoteplotnou{0}} kalcináciou a inými metódami. Tento materiál má stabilnú kryštálovú štruktúru a dobrý výkon vkladania/extrakcie sodíkových iónov a môže sa použiť ako materiál zápornej elektródy pre sodíkové iónové batérie. Pri príprave elektródových materiálov pre superkondenzátory je možné použiť chlorid nióbu (V) na prípravu elektródových materiálov na báze oxidu nióbu, čím sa zlepší špecifická kapacita a cyklická stabilita superkondenzátorov.
(1) Čistenie vzduchu
Princíp aplikácie: Ako už bolo spomenuté, vysokopriepustné nano infračervené excitačné médium pripravené z chloridu nióbového (V) možno použiť v oblasti čistenia vzduchu. Tento materiál môže absorbovať infračervené svetlo a premeniť ho na tepelnú energiu, čo spôsobí, že sa prchavé organické zlúčeniny vo vnútri dosky odparia a potom ich odstráni adsorpciou, katalytickou oxidáciou a inými metódami.
Príklad aplikácie: V zariadeniach na čistenie vzduchu v interiéri sú na porézne nosiče nanesené vysoko priepustné nano infračervené excitačné médiá, aby sa vyrobili filtračné vložky na čistenie vzduchu. Keď vzduch prechádza cez filter, infračervené budiace médium absorbuje infračervené svetlo a generuje teplo, čo spôsobuje, že prchavé organické zlúčeniny vo vnútri dosky sa odparujú a sú adsorbované alebo oxidované adsorbentom alebo katalyzátorom vo filtri, čím sa vzduch čistí.
(2) Čistenie odpadových vôd
Princíp aplikácie: Chlorid niób (V) a jeho deriváty majú katalytické oxidačné vlastnosti a môžu sa použiť v pokročilých oxidačných procesoch pri čistení odpadových vôd. Môžu katalyzovať tvorbu vysoko oxidujúcich voľných radikálov, ako sú hydroxylové radikály (· OH), ktoré oxidujú a rozkladajú organické znečisťujúce látky v odpadových vodách na neškodné látky, ako je oxid uhličitý a voda.
Príklad použitia: Pri čistení priemyselných odpadových vôd obsahujúcich odolné organické znečisťujúce látky sa do odpadovej vody pridáva chloridový nióbový (V) katalyzátor spolu s oxidantmi, ako je peroxid vodíka. V podmienkach osvetlenia alebo zahrievania chlorid nióbový (V) katalyzuje rozklad peroxidu vodíka za vzniku hydroxylových radikálov, ktoré oxidujú a degradujú organické znečisťujúce látky. Optimalizáciou reakčných podmienok možno efektívne zlepšiť účinnosť čistenia odpadových vôd a kvalitu odpadových vôd.
(1) Príprava moderných mazív
Princíp aplikácie: Chlorid nióbový (V) možno použiť na prípravu pokrokových mazív a jeho mechanizmus účinku môže súvisieť s tvorbou ochranného filmu na povrchu kovu a so znížením koeficientu trenia. Toto mazivo má vynikajúce mazanie a odolnosť proti opotrebovaniu, čo môže predĺžiť životnosť mechanického zariadenia.
Príklad použitia: Pri príprave moderných mazív sa chlorid nióbový (V) zmieša so základným olejom, prísadami atď. a mazacie produkty sa vyrábajú procesmi, ako je miešanie a mletie. Toto mazivo možno použiť pre mechanické zariadenia, ako sú automobilové motory a priemyselné prevodovky, aby sa zlepšila prevádzková účinnosť a spoľahlivosť zariadenia.
(2) Povrchovo aktívna látka fotografického fotosenzitívneho materiálu
Princíp aplikácie: Chlorid niób (V) alebo jeho deriváty sa môžu použiť ako povrchovo aktívne látky pre fotografické fotosenzitívne materiály na zlepšenie ich disperzibility, vlastností povlaku a zobrazovacieho výkonu. Môžu vytvárať jednotný film na povrchu fotosenzitívnych materiálov, čím sa zlepšuje ich citlivosť a rozlíšenie na svetlo.
Príklad použitia: pri príprave fotografického filmu sa na substrát nanesie fotosenzitívna pleťová voda obsahujúca povrchovo aktívnu látku chlorid nióbový (V) a fotografický film sa vytvorí sušením, expozíciou, vyvolávaním a inými procesmi. Tento film má vysoké rozlíšenie, vysoký kontrast a dobrý výkon pri zachovaní a je široko používaný v oblastiach, ako je fotografia a tlač.
Princíp aplikácie: Zlúčeniny na báze nióbu pripravené zniób v chloridmajú vysoký špecifický povrch, dobrú tepelnú a chemickú stabilitu a môžu sa použiť ako nosiče katalyzátorov. Naplnením aktívnych komponentov možno pripraviť vysokovýkonné katalyzátory na rôzne chemické reakcie.
Príklad aplikácie: pri príprave hydrogenačného katalyzátora sa chlorid nióbový (V) pripraví na oxidový nosič na báze nióbu metódou sól gélu, metódou hydrotermálnej syntézy a inými metódami a potom sa na nosič nanesú aktívne zložky ušľachtilých kovov (ako je platina, paládium atď.). Tento katalyzátor vykazuje vynikajúci katalytický výkon pri hydrogenačných reakciách v oblasti petrochémie, čistých chemikálií atď., čo môže zlepšiť selektivitu a výťažok reakcie.
Často kladené otázky
Aká je farba chloridu nióbového?
+
-
Bezfarebný.
Fluorid nióbový, tiež známy ako fluorid nióbový, je anorganická zlúčenina so vzorcom NbF5. Je to bezfarebná pevná látka.
Aký je vzorec pre chloristan niób V?
+
-
Chloristan nióbový alebo presnejšie chloristan nióbový (V) je chemická zlúčenina so vzorcomNb(ClO4) 5.
Aké sú nevýhody nióbu?
+
-
Výzvy s nióbom.
Nióbovénižšia teplota topeniav porovnaní s tantalom predstavuje výzvu. Okrem toho niób vykazuje viaceré formy oxidov a ľahko medzi nimi prechádza. Táto schopnosť prechodu môže výrazne podkopať účinnosť kovu, najmä v drsnom prostredí a pri kondenzátoroch.
Je niób drahší ako zlato?
+
-
Niób jevýrazne lacnejšie ako zlato. Ponúknite svojim klientom vysoko kvalitné, štýlové šperky za zlomok ceny, čo je ideálne, keď vaši zákazníci míňajú rozpočet.
Prečo je niób drahý?
+
-
Niób je vzácny kov, ktorý sa nachádza na mnohých miestach po celom svete v horninách sopečného pôvodu.Je pomerne ťažké ho nájsť a vyrába sa z pyrochlórových a tantalitových rúd a ako vedľajší-produkt pri ťažbe iných minerálov.
Populárne Tagy: niób v chlorid cas 10026-12-7, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj





