氧化物及硫化物:鈮的氧化物可以有以下的氧化態:+5(Nb2O5)、+4(NbO2)和+3(Nb2O3),另外較罕見的有+2態(NbO)。五氧化二鈮是**常見的鈮氧化物,鈮金屬及所有鈮化合物的制備都需從其開始。要制成鈮酸鹽,可將五氧化二鈮溶于堿性氫氧化物溶液中,或熔化于堿金屬氧化物中。鈮酸鋰(LiNbO3)具有鈣鈦礦型偏三方晶系結構,而鈮酸鑭則含孤立的NbO3?離子。其他已知化合物還包括硫化鈮(NbS2),它會形成層狀結構。利用化學氣相沉積法或原子層沉積法可以在物料表面加上五氧化二鈮薄層,兩種方法均用到乙醇鈮(V)在350°C以上會熱分解的原理。鈮在外科醫療上也占有重要地位。山東節能鈮絲
鋼鐵應用: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,就能達到改善鋼性能的目的。實際上鋼中加入0.001%—0.1%的鈮,就足以改變鋼的力學性能。例如:當加入0.1%的合金化元素時,提高鋼的屈服強度依次為:鈮118MPa;釩71.5MPa;鉬40MPa;錳17.6MPa;鈦為零。實際上鋼中只需加入0.03%—0.05%Nb,鋼的屈服強度便可提高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度一般為250MPa,加入微量鈮可使強度提高到350—800MPa。湖南納米鈮廠家直銷氮化鈮(NbN)在低溫下會變成超導體。
根據估算,鈮在地球地殼中的豐度為20%,在所有元素中排列第33位。部分科學家認為,鈮在整個地球中的含量更高,但因密度高而主要聚集在地核中。鈮在自然界中不以純態出現,而是和其他元素結合形成礦物。這些礦物一般也含有鉭元素,例如即鈮鐵礦(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6)和鈳鉭鐵礦((Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6)。含鈮、鉭的礦物通常是偉晶巖和堿性侵入巖中的副礦物。其他礦物還有鈣、鈾和釷以及稀土元素的鈮酸鹽,例如燒綠石((Na,Ca)2Nb2O6(OH,F))和黑稀金礦((Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6)等。
鈮作為微合金化元素加入鋼中并不改變鐵的結構,而是與鋼中的碳#氮#硫結合,改變鋼的顯微結構。鈮對鋼的強化作用主要是的是細晶強化和彌散強化,鈮能和鋼中的碳氮生成穩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晶化的鋼。鈮還可以通過誘導析出和控制冷卻速度,實現析出物彌散分布。在較寬的范圍內調整鋼的韌性水平。因此,加入鈮不僅可以提高鋼的強度,還可以提高鋼的韌性、抗高溫氧化性和耐蝕性!降低鋼脆性轉變溫度,獲得好的焊接性能和成型性能。鈮能吸收氣體,用作除氣劑,也是一種良好的超導體。
醫療應用:鈮在外科醫療上也占有重要地位,它不僅可以用來制造醫療器械,而且是很好的“生物適應性材料”,因為它有極好的抗蝕性,不會與人體里的各種液體物質發生作用,并且幾乎完全不損傷生物的機體組織,對于任何殺菌方法都能適應,所以可以同有機組織長期結合而無害地留在人體里。
鈮基合金:C-103是一種鈮合金,它含有89%的鈮、10%的鉿和1%的鈦,可用于液態火箭推進器噴管,例如阿波羅登月艙的主引擎。阿波羅服務艙則使用另一種鈮合金。由于鈮在400°C以上會開始氧化,所以為了防止它變得易碎,須在其表面涂上保護涂層。 鈮的鹵化物負離子也存在。山東加工鈮粉
鈮可以形成氧化態為+5至?1的各種化合物。山東節能鈮絲
近期意味著對鋼材的需求強度將不可避免地出現下降趨勢,冶金礦產企業應當充分認識到這一變化趨勢,期盼未來再依靠需求增長來化解產能過剩矛盾已經不現實。近幾年來特別是我國經濟進入新常態后,我國的礦業生產型發展已經顯現出一些新的跡象、新的趨勢、新的特點,礦業將迎來新一輪的發展。未來5年,我國建筑行業和資源能源行業的需求所占比例將有所下降,而機械、輕工和汽車等行業需求所占比例將有所上升,與此同時,我國鉭系列產品,鈮系列產品,銦系列產品,鋯系列產品水平將不斷增強。隨著市場形勢的轉變,未來一段時間全球加工將由“瘋狂膨脹”逐步進入“休眠調整”的新常態,并呈現以下特征:收入空間回落,收入率與制造業趨于一致;成本上漲放緩,企業更加強調成本操控;市場結構走向集中,大企業集團影響力進一步增強。山東節能鈮絲
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