| 名前 | |
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| その他の名前
ネオジム(III)ニッケル酸
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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パブケム CID
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| プロパティ | |
| ネオジムNiO3 | |
| モル質量 | 250.932 グラムモル−1 |
| 危険 | |
| GHSラベル: [1] | |
| 危険 | |
| H317、H350、H372 | |
| P261、P263、P280、P405、P501 | |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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ネオジム(III)酸化物 ネオジム(III)酢酸 ネオジム(III)水素化ネオジム(III) |
その他の陽イオン
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ニッケル酸ユーロピウム ニッケル酸ランタン |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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ネオジムニッケル酸塩は、化学式 NdNiO 3のネオジムのニッケル酸塩です。この化合物では、ネオジム原子は +3 の酸化状態にあります。[引用が必要]
準備
ネオジムニッケル酸塩は、ネオジム(III)酸化物とニッケル(II)酸化物を硝酸に溶解し、混合物を酸素雰囲気中で加熱することによって製造することができる。[2]
硝酸ニッケルと硝酸ネオジムの混合物を熱分解することによっても製造できる。[2] [3]
高温(950℃)で窒素により分解する:[2]
- 4 NdNiO 3 → 2 Nd 2 NiO 4 + 2 NiO + O 2
また、 160℃で水素化ナトリウムによって一価ニッケル化合物NdNiO 2に還元することもできる。 [4]
物理的特性
ニッケル酸ネオジムは低温で金属-絶縁体転移(MIT)を示す。 [5] [6]転移温度(T MIT)は200K [7]であり、これはニッケル酸プラセオジム(130K)よりも高いが、ニッケル酸サマリウム(400K)よりも低い。[5] [7] [8] [必要ページ]反強磁性から常磁性に転移する。これは一次相転移であることが実証されている(これはニッケル酸プラセオジムにも当てはまる)。[5]温度(T N)は、NiO 6八面体歪みを変えることによって変えることができる。[5] [6]これは、T Nと同じT MIT を持つ唯一のラタニドニッケル酸塩である。[5]
用途
2010 年の研究では、陽極材料としてのニッケル酸ネオジムは、市販のSOECに統合され 700 °C で動作した場合、一般的なLSM陽極の 1.7 倍の電流密度を提供し、800 °C で動作した場合は約 4 倍の電流密度を提供することがわかりました。この性能向上は、ニッケル酸ネオジム中の酸素の「過剰化学量論」が高くなり、イオンと電子の両方の伝導体として優れているためであると想定されています。[9]
ネオジムニッケル酸は、電気触媒、シナプストランジスタ、光起電装置、メモリ抵抗器、バイオセンサー、電界センサーにも使用されます。[5]
参考文献
- ^ 「ネオジムニッケル酸化物安全データシート」(PDF)。LTS Research Laboratories, Inc. 2015年7月13日。 2022年3月26日閲覧。
- ^ abc Vassiliou, John K.; Hornbostel, Marc; Ziebarth, Robin; Disalvo, FJ (1989). 「低温法によるNdNiO 3の合成と特性」. Journal of Solid State Chemistry . 81 (2): 208–216. Bibcode :1989JSSCh..81..208V. doi :10.1016/0022-4596(89)90008-x. ISSN 0022-4596.
- ^ Escote, MT; da Silva, AML; Matos, JR; Jardim, RF (2000 年 5 月)。「異なる前駆体から調製した多結晶 Ln NiO 3 (Ln =Pr, Nd, Sm) 化合物の一般特性」。Journal of Solid State Chemistry。151 ( 2 ) : 298–307。Bibcode :2000JSSCh.151..298E。doi :10.1006/ jssc.2000.8657。
- ^ MA Hayward 、 MJ Rosseinsky (2003 年 6 月)。「水素化ナトリウムによるNdNiO 3の低温還元による無限層 Ni(I) 相 NdNiO 2+ xの合成」。固体科学。5 (6): 839–850。Bibcode :2003SSSci...5..839H。doi : 10.1016/S1293-2558(03)00111-0。
- ^ abcdef Yang, Hongwei; Wen, Zhiwei; Shu, Jun; Cui, Yajing; Chen, Yongliang; Zhao, Yong (2021). 「バルクNd 1– x Sr x NiO 3 ( x = 0–0.3 )の構造、電気的、および磁気的特性」。Solid State Communications。336 : 114420。Bibcode :2021SSCom.33614420Y。doi :10.1016/ j.ssc.2021.114420。ISSN0038-1098 。
- ^ ab Roy, Subir; Katoch, Rajesh; Gangineni, RB; Angappane, S. (2021). 「NdNiO 3ナノ粒子の金属絶縁体転移温度と磁気特性の調査」. Journal of Solid State Chemistry . 294 : 121865. Bibcode :2021JSSCh.29421865R. doi :10.1016/j.jssc.2020.121865. ISSN 0022-4596. S2CID 229489271.
- ^ ab Lafez, P.; Ruello, P.; Edely, M. (2008). 「金属絶縁体転移を伴う希土類ニッケル酸塩 (RNiO3) 薄膜の RF スパッタリングの電気的および赤外線特性」。Lamont, Paul W. (編)。最先端の材料科学研究。Nova Publishers。pp. 277–310。ISBN 9781600217982. 2016年4月21日閲覧。
- ^ Jorgensen, Finn (1996).磁気記録の完全ハンドブック. McGraw-Hill.
- ^ Chauveau, F.; Mougin, J.; Bassat, JM; Mauvy, F.; Grenier, JC (2010). 「固体酸化物電解装置用の新しい陽極材料: ニッケル酸ネオジム Nd 2 NiO 4 + δ」。Journal of Power Sources。195 (3): 744–749。Bibcode :2010JPS...195..744C。doi : 10.1016 /j.jpowsour.2009.08.003。ISSN 0378-7753 。
