니오븀(Nb): 항공우주용 초전도체 및 고온 합금 생산
화학식: Nb, 원자 번호: 41, 주기율표 VB족, 원자가: +2, +3, +4, +5; 안정 동위원소 없음. 니오븀은 Nb-81부터 Nb-113까지 49개의 동위원소를 가지고 있습니다. Nb-93은 안정적이며 지구 지각에 자연적으로 존재하는 모든 니오븀을 구성하며, 나머지는 모두 방사성이며 인공적으로 생성됩니다. 니오븀은 갓 자른 강철과 유사한 부드러운 회은색 금속입니다. 일반적으로 다른 관련 금속과 함께 광물에서 발견됩니다. 얇은 니오븀 산화물 코팅으로 인해 실온에서 공기 중에서는 변색되거나 산화되지 않습니다. 그러나 고온(200°C 이상)에서, 특히 산소 및 할로겐(17족)에 의해 쉽게 산화됩니다. 주석 및 알루미늄과 합금되면 니오븀은 9.25 켈빈에서 초전도성을 띕니다.
응용 분야
제품 시리즈
제품 |
제품 코드 |
안전 데이터 |
기술 데이터 |
니오븀 99.9% |
ET-NbM-01 |
Niobium.pdf | Niobium Metal 99.9.pdf |
니오븀 99.95% |
ET-NbM-02 |
Niobium Metal 99.95.pdf |
신호어 | 해당 없음 |
면책 조항 | 해당 없음 |
위험 코드 | 해당 없음 |
예방 조치 | 해당 없음 |
인화점 | 해당 없음 |
위험 코드 | 해당 없음 |
안전 조치 | 해당 없음 |
RTECS 번호 | 해당 없음 |
운송 정보 | NONH |
WGK 독일 | NONH |
포장 사양
니오븀 정보
니오븀을 광석에서 추출하고 정제하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 선택된 방법은 광석의 특성과 금속의 최종 용도에 따라 다릅니다. 이러한 회수 과정의 일반적인 단계에는 광석 사전 농축, 광석 파쇄 또는 개방, 순수한 니오븀 화합물 얻기, 니오븀 화합물을 금속 니오븀으로 환원, 금속 정제 또는 정련, 제조 등이 있습니다. 니오븀-탄탈륨 광석에서 니오븀을 추출할 때 가장 중요한 단계는 니오븀을 탄탈륨으로부터 분리하는 것입니다. 이 둘은 화학적으로 매우 유사하기 때문입니다.
페로니오븀은 파이로클로어를 내화물 라이닝 강철 또는 바람직하게는 전기로 반응기에서 배치 공정을 통해 열 환원을 사용하여 생산할 수 있습니다. 알루미늄 분말은 환원제로 사용됩니다. 광석 개방은 니오븀 회수의 핵심 단계이며, 니오븀을 탄탈륨 및 불순 금속으로부터 분리하는 것은 광석에서 니오븀을 추출하는 데 가장 중요한 단계입니다. 이는 용매 추출, 이온 교환, 분별 결정화, 분별 승화 및 기타 기술을 포함한 여러 방법을 통해 달성할 수 있습니다.
고순도 금속 등급은 1400~2000°C 사이의 고온에서 오산화니오븀(Nb₂O₅) 또는 오염화니오븀(NbCl₅)을 탄소, 수소, 나트륨 등과 같은 다양한 환원제를 사용하여 일반적으로 진공 하에서 환원시켜 생산할 수 있습니다:
Nb₂O₅ + 7C → 2NbC + 5CO
Nb₂O₅ + 5NbC → 7Nb + 5CO₂
NbCl₅ + 5H₂ → 2Nb + 10HCl
NbCl₅ + 5Na → Nb + 5NaCl
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