24621-21-4.
Nbn
410700pd.
99,0% -99,9%
- 325 mesh (15 mic Aps)
246-362-5.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Charakteristisch
Niobnitrid ist eine Verbindung von Niob und Stickstoff (Nitrid) mit der chemischen Formel-NBN. Bei niedrigen Temperaturen (etwa 16 k) nbn wird Niob-Nitrid ein Supraleiter und wird in Detektoren für Infrarotlicht verwendet.
Chemische Formel: NBN
Molar Masse: 106,91 g / mol
Aussehen: grauer Festkörper
Dichte: 8.470 g / cm3
Schmelzpunkt: 2.573 ° C (4,663 ° F; 2.846 k)
Löslichkeit in Wasser: reagiert auf Bilden Ammoniak
Kristallstruktur: Kubik, CF8
Anwendung
Die Hauptnutzung von Niobiumnitrid ist als Supraleiter. Detektoren, die darauf basieren, können ein einzelnes Photon im Abschnitt 1-10 Mikrometer des Infrarotspektrums erkennen, was für Astronomie und Telekommunikation wichtig ist. Es kann Änderungen bis zu 25 Gigahertz erkennen.
Niob-Nitrid wird auch zur Absorption von Antireflexionsbeschichtungen verwendet.
Im Jahr 2015 wurde berichtet, dass Panasonic Corp. einen Photokatalysator auf Basis von Niobnitrid entwickelt hat, das 57% Sonnenlicht aufnehmen kann, um die Zersetzung von Wasser zu stützen, um Wasserstoffgas als Kraftstoff für elektrochemische Brennstoffzellen herzustellen.
Charakteristisch
Niobnitrid ist eine Verbindung von Niob und Stickstoff (Nitrid) mit der chemischen Formel-NBN. Bei niedrigen Temperaturen (etwa 16 k) nbn wird Niob-Nitrid ein Supraleiter und wird in Detektoren für Infrarotlicht verwendet.
Chemische Formel: NBN
Molar Masse: 106,91 g / mol
Aussehen: grauer Festkörper
Dichte: 8.470 g / cm3
Schmelzpunkt: 2.573 ° C (4,663 ° F; 2.846 k)
Löslichkeit in Wasser: reagiert auf Bilden Ammoniak
Kristallstruktur: Kubik, CF8
Anwendung
Die Hauptnutzung von Niobiumnitrid ist als Supraleiter. Detektoren, die darauf basieren, können ein einzelnes Photon im Abschnitt 1-10 Mikrometer des Infrarotspektrums erkennen, was für Astronomie und Telekommunikation wichtig ist. Es kann Änderungen bis zu 25 Gigahertz erkennen.
Niob-Nitrid wird auch zur Absorption von Antireflexionsbeschichtungen verwendet.
Im Jahr 2015 wurde berichtet, dass Panasonic Corp. einen Photokatalysator auf Basis von Niobnitrid entwickelt hat, das 57% Sonnenlicht aufnehmen kann, um die Zersetzung von Wasser zu stützen, um Wasserstoffgas als Kraftstoff für elektrochemische Brennstoffzellen herzustellen.