特性
窒化ニオブは、化学式NBNを有するニオブおよび窒化物(窒化物)の化合物である。低温(約16K)NBNでは、窒化ニオブは超伝導体となり、赤外線用検出器に使用されている。
化学式:NBN.
モル質量:106.91g / mol
外観:灰色の固体
密度:8.470 g / cm3
融点:2,573℃(4,663°F; 2,846 K)
水への溶解度:反応してアンモニアを形成する
クリスタル構造:立方体、CF8
応用
窒化ニオブの主な用途は超伝導体としてのものです。それに基づく検出器は、赤外線スペクトルの1~10マイクロメートルのセクションの単一の光子を検出することができます。これは天文学や電気通信にとって重要です。最大25ギガヘルツの変更を検出できます。
窒化ニオブは、反射防止コーティングを吸収するのにも使用される。
2015年には、パナソニック株式会社は、電気化学燃料電池用の燃料として水素ガスを生成するために水の分解を支えるために水の57%の太陽光を吸収することができる窒化ニオブをベースとした光触媒を開発したと報告されています。
特性
窒化ニオブは、化学式NBNを有するニオブおよび窒化物(窒化物)の化合物である。低温(約16K)NBNでは、窒化ニオブは超伝導体となり、赤外線用検出器に使用されている。
化学式:NBN.
モル質量:106.91g / mol
外観:灰色の固体
密度:8.470 g / cm3
融点:2,573℃(4,663°F; 2,846 K)
水への溶解度:反応してアンモニアを形成する
クリスタル構造:立方体、CF8
応用
窒化ニオブの主な用途は超伝導体としてのものです。それに基づく検出器は、赤外線スペクトルの1~10マイクロメートルのセクションの単一の光子を検出することができます。これは天文学や電気通信にとって重要です。最大25ギガヘルツの変更を検出できます。
窒化ニオブは、反射防止コーティングを吸収するのにも使用される。
2015年には、パナソニック株式会社は、電気化学燃料電池用の燃料として水素ガスを生成するために水の分解を支えるために水の57%の太陽光を吸収することができる窒化ニオブをベースとした光触媒を開発したと報告されています。