江蘇節(jié)能鈮條

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-07-28

物理性質(zhì):鈮是灰白色金屬,熔點(diǎn)2468℃,沸點(diǎn)4742℃,密度8.57g/cm3。鈮是一種帶光澤的灰色金屬,具有順磁性,高純度鈮金屬的延展性較高,但會(huì)隨雜質(zhì)含量的增加而變硬。它的**外電子層排布和其他的5族元素非常不同。同樣的現(xiàn)象也出現(xiàn)在前后的釕(44)、銠(45)和鈀(46)元素上。鈮在低溫狀態(tài)下會(huì)呈現(xiàn)超導(dǎo)體性質(zhì)。在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓力下,它的臨界溫度為9.2K,是所有單質(zhì)超導(dǎo)體中比較高的。其磁穿透深度也是所有元素中比較高的。鈮是三種單質(zhì)第II類超導(dǎo)體之一,其他兩種分別為釩和锝。鈮金屬的純度會(huì)**影響其超導(dǎo)性質(zhì)。鈮對(duì)于熱中子的捕獲截面很低,因此在核工業(yè)上有相當(dāng)?shù)挠锰帯b壴诤芏喾矫娑寂c鉭及鋯十分相似。江蘇節(jié)能鈮條

鋼鐵應(yīng)用:在鋼的各種微合金化元素中,廢鈮是***的微合金化元素,鈮的作用如此之大,以至于鐵原子中含有豐富的鈮原子,就能達(dá)到改善鋼性能的目的。實(shí)際上鋼中加入0.001%—0.1%的鈮,就足以改變鋼的力學(xué)性能。例如:當(dāng)加入0.1%的合金化元素時(shí),提高鋼的屈服強(qiáng)度依次為:鈮118MPa;釩71.5MPa;鉬40MPa;錳17.6MPa;鈦為零。實(shí)際上鋼中只需加入0.03%—0.05%Nb,鋼的屈服強(qiáng)度便可提高30%以上。而鋼的成本每噸*增1美元。例如:普通中碳鋼的屈服強(qiáng)度一般為250MPa,加入微量鈮可使強(qiáng)度提高到350—800MPa。浙江質(zhì)量鈮片氮化鈮(NbN)在低溫下會(huì)變成超導(dǎo)體。

鈮作為微合金化元素加入鋼中并不改變鐵的結(jié)構(gòu),而是與鋼中的碳#氮#硫結(jié)合,改變鋼的顯微結(jié)構(gòu)。鈮對(duì)鋼的強(qiáng)化作用主要是的是細(xì)晶強(qiáng)化和彌散強(qiáng)化,鈮能和鋼中的碳氮生成穩(wěn)定的碳化物和碳氮化物。而且還可以使碳化物分散并形成具有細(xì)晶化的鋼。鈮還可以通過誘導(dǎo)析出和控制冷卻速度,實(shí)現(xiàn)析出物彌散分布。在較寬的范圍內(nèi)調(diào)整鋼的韌性水平。因此,加入鈮不僅可以提高鋼的強(qiáng)度,還可以提高鋼的韌性、抗高溫氧化性和耐蝕性!降低鋼脆性轉(zhuǎn)變溫度,獲得好的焊接性能和成型性能。

化合物:鈮在很多方面都與鉭及鋯十分相似。它會(huì)在室溫下與氟反應(yīng),在200°C下與氯和氫反應(yīng),以及在400°C下與氮反應(yīng),產(chǎn)物一般都是間隙非整比化合物。鈮金屬在200°C下會(huì)在空氣中氧化,且能抵御熔融堿和各種酸的侵蝕,包括王水、氫氯酸、硫酸、硝酸和磷酸等。不過氫氟酸以及氫氟酸和硝酸的混合物則可以侵蝕鈮。雖然鈮可以形成氧化態(tài)為+5至?1的各種化合物,但它**常見的還是處于+5氧化態(tài)。氧化態(tài)低于+5的鈮化合物中都含有鈮﹣鈮鍵。鈮可以形成擁有+5和+4氧化態(tài)的鹵化物,以及各種亞化學(xué)計(jì)量化合物。

鹵化物:鈮可以形成擁有+5和+4氧化態(tài)的鹵化物,以及各種亞化學(xué)計(jì)量化合物。五鹵化鈮(NbX5)含有八面體型鈮中心原子。五氟化鈮(NbF5)是一種白色固體,熔點(diǎn)為79.0°C,而五氯化鈮(NbCl5則呈黃色,熔點(diǎn)為203.4°C。兩者均可經(jīng)水解形成氧化物和鹵氧化物,例如NbOCl3。五氯化鈮也是一種具揮發(fā)性的試劑,可用于合成包括二氯二茂鈮((C5H5)2NbCl2)在內(nèi)的各種有機(jī)金屬化合物。鈮的四鹵化物(NbX4)都是深色的聚合物,內(nèi)含鈮﹣鈮鍵,如呈黑色、具吸濕性的四氟化鈮(NbF4)和棕色的四氯化鈮(NbCl4)。鈮可以形成氧化態(tài)為+5至?1的各種化合物。湖南節(jié)能鈮多少錢

屬鈮可用電解熔融的七氟鈮酸鉀制取。江蘇節(jié)能鈮條

鈮(Niobium) [1]  ,化學(xué)符號(hào)Nb,原子序數(shù)為41,是一種過渡金屬元素。鈮單質(zhì)是一種帶光澤的灰色金屬。高純度鈮金屬的延展性較高,但會(huì)隨雜質(zhì)含量的增加而變硬。鈮對(duì)于熱中子的捕獲截面很低,因此在核工業(yè)上有相當(dāng)?shù)挠锰帯.?dāng)于1801年考察在大英博物館的礦石時(shí) [2]  ,Charles Hatchett被一個(gè)標(biāo)簽為columbite(鈳鐵礦)的樣本激起了興趣。他推測(cè)其包含一種新的金屬,他是對(duì)的。他加熱一塊樣本與碳酸鉀,溶解產(chǎn)物到水中,添加了酸后獲得了沉淀物。然而,進(jìn)一步的處理也沒能生產(chǎn)出元素本身,他命名其為columbium(鈳——鈮元素的舊譯),被人們已知多年。江蘇節(jié)能鈮條

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