特性
硼化コバルトは、一般式Coxbyを有する無機化合物である。2つの主なコバルトは、COBおよびCO2Bを硼化である。これらは難治性材料です。
応用
材料科学
ホウ素酸コバルトは、材料科学の分野において有用な化合物を有用にする化学的性質である酸化に対して非常に耐性があることが知られている。例えば、ホウリドコバルトを示唆する研究は、コーティングとして使用されたときに金属部品の寿命を増加させることができ、より高い腐食および耐摩耗性を有する表面を付与することができる。これらの特性は、特殊な薬物送達システムの設計のために生物医学科学の分野で利用されてきました。
再生可能エネルギー
ホウリドコバルトはまた、水素貯蔵および燃料電池技術のための触媒として研究されてきた。
有機合成
ホウリドコバルトも有機合成に使用される有効な水素化触媒である。一試験では、ホウリドコバルトは、ラネーコバルトなどの他のコバルト含有触媒を超えるニトリル還元を介して第一級アミンの製造に利用可能な最も選択的な遷移金属系触媒であることがわかった。
特性
硼化コバルトは、一般式Coxbyを有する無機化合物である。2つの主なコバルトは、COBおよびCO2Bを硼化である。これらは難治性材料です。
応用
材料科学
ホウ素酸コバルトは、材料科学の分野において有用な化合物を有用にする化学的性質である酸化に対して非常に耐性があることが知られている。例えば、ホウリドコバルトを示唆する研究は、コーティングとして使用されたときに金属部品の寿命を増加させることができ、より高い腐食および耐摩耗性を有する表面を付与することができる。これらの特性は、特殊な薬物送達システムの設計のために生物医学科学の分野で利用されてきました。
再生可能エネルギー
ホウリドコバルトはまた、水素貯蔵および燃料電池技術のための触媒として研究されてきた。
有機合成
ホウリドコバルトも有機合成に使用される有効な水素化触媒である。一試験では、ホウリドコバルトは、ラネーコバルトなどの他のコバルト含有触媒を超えるニトリル還元を介して第一級アミンの製造に利用可能な最も選択的な遷移金属系触媒であることがわかった。