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| 名前 | |
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| その他の名前
ニッケルニオブ酸化物
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| プロパティ | |
| ニオブ2ニオブ6 | |
| モル質量 | 340.50256 g/モル[1] |
| 外観 | 黄色の粉末[2] |
| 危険性[3] | |
| GHSラベル: | |
| 危険 | |
| H302、H315、H317、H319、H334、H341、H350、H360、H372、H412 | |
| P202、P260、P264、P270、P271、P272、P273、P280、P284、P301+P312、P302+P352、P304+P340、P305+P351+P338、P308+P311、P342+P311、P362+P364、P405、P501 | |
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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ニオブ酸ニッケルは、固体材料として触媒やリチウム電池への潜在的な用途が見出されている 複合酸化物です。
プロパティ
複合体
ニオブ酸ニッケルは他の元素に添加されてニオブ酸ビスマスニッケル(Bi
2お
3-NiO-Nb
2お
5)、低い焼結温度で緻密なセラミック体を提供する。立方晶パイロクロア、正方晶パイロクロア、およびその他の未知の相が発見された。[4]
Pb (Ni単相ペロブスカイト セラミック
1/3いいえ
2/3)O
3(PNN)はコロンバイト前駆体法によって調製された。誘電研究は、セラミックPb(Ni
1/3いいえ
2/3)O
3は、単結晶と同様の特性を持つ典型的なリラクサー強誘電体である。 [5]
アプリケーション
ニオブ酸ニッケルは、熱活性部位と光生成電子の相乗効果を利用した光相乗効果により、4-ニトロフェノールを還元する触媒としての使用が検討されている。[6]
ニオブ酸ニッケルは、リチウムイオン電池のアノードとして使用するために、「オープンで規則的な」結晶形態でも検査されています。この物質は、短絡やその他の問題を引き起こす可能性のあるデンドライト形成を排除する多孔質のナノスケール構造を形成します。この物質は、244 mAh g−1のエネルギー密度を提供し、20kサイクルにわたってその容量の80%以上を維持します。製造プロセスは簡単で、クリーンルームは必要ありません。 [ 7]アノードは、300 Kで10−12 cm2 s−1の拡散係数を提供し、高電流密度での急速充電/放電を可能にし、10Cと100Cでそれぞれ140 mAh g−1と50 mAh g−1の容量をもたらします。[8]
参考文献
- ^ 「ニオブ酸ニッケル」www.chemicalbook.com . 2021年11月17日閲覧。
- ^ 「ニオブ酸ニッケル | CAS 12059-60-8 | Lorad Chemical Corporation」loradchemical.com . 2021年11月17日閲覧。
- ^ 「ニオブ酸ニッケル | CAS 12059-60-8 | Lorad Chemical Corporation」. loradchemical.com。
- ^ Cai, Xiukai; Sun, Xiaobo; Pang, Lufeng (2017 年 5 月)。「誘電率の小さな負の温度係数を持つビスマスニッケルニオブ酸塩」。2017 IEEE 国際シンポジウム強誘電体応用 (ISAF)/国際ワークショップ音響変換材料およびデバイス (IWATMD)/圧電応答力顕微鏡 (PFM) 合同。pp . 30–32。doi :10.1109/ ISAF.2017.8000204。ISBN 978-1-5090-4737-6. S2CID 24400333。
- ^ Alberta, Edward F.; Bhalla, Amar S. (2002-05-01). 「鉛ニッケルニオブ酸セラミックスの低温特性」. Materials Letters . 54 (1): 47–54. doi :10.1016/S0167-577X(01)00538-9. ISSN 0167-577X.
- ^ Su, Yiguo; Xin, Xin; Wang, Yafang; Wang, Tingting; Wang, Xiaojing (2014-03-25). 「光相乗促進による無秩序ニッケルニオブ酸塩の前例のない触媒性能」. Chemical Communications . 50 (32): 4200–4202. doi :10.1039/C3CC49825E. ISSN 1364-548X. PMID 24626389.
- ^ Lavars, Nick (2021-11-16). 「「オープン」構造のリチウム電池素材により、10倍の高速充電が可能に」。New Atlas 。 2021年11月17日閲覧。
- ^ Xia, Rui; Zhao, Kangning; Kuo, Liang-Yin; Zhang, Lei; Cunha, Daniel M.; Wang, Yang; Huang, Sizhao; Zheng, Jie; Boukamp, Bernard; Kaghazchi, Payam; Sun, Congli (2021). 「高レートリチウムイオン電池用ニッケルニオブ酸アノード」. Advanced Energy Materials . 12 : 2102972. doi :10.1002/aenm.202102972. ISSN 1614-6840. S2CID 244144580.
外部リンク
- 「MatWeb - オンライン教材情報リソース」www.matweb.com 。 2021年11月17日閲覧。
- Zhilun, Gui; Longtu, Li; Hongqing, Lin; Xiaowen, Zhang (1990-01-01). 「低温焼結による高性能ニッケルニオブ酸ジルコン酸チタン酸鉛マグネシウム (PMN-PNN-PZT) 圧電セラミックス」. Ferroelectrics . 101 (1): 93–99. Bibcode :1990Fer...101...93Z. doi :10.1080/00150199008016505. ISSN 0015-0193.
- Robert, G.; Maeder, MD; Damjanovic, D.; Setter, N.編 (2001)。「B サイト前駆体法によるニッケルニオブ酸鉛-ジルコン酸チタン酸鉛固溶体の合成」。アメリカセラミックス協会誌。84 (12): 2869–2872。doi : 10.1111/ j.1151-2916.2001.tb01107.x。ISSN 0002-7820 。
