Date published: 2025-9-8

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Niobium(V) oxide (CAS 1313-96-8)

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Alternative Namen:
Niobium pentoxide
Anwendungen:
Niobium(V) oxide ist eine Alternative zu Lithiummetall in modernen Brennstoffzellen
CAS Nummer:
1313-96-8
Molekulargewicht:
265.81
Summenformel:
Nb2O5
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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Niobium(V)-Oxid ist ein vielversprechender Ersatz für Lithiummetall in fortgeschrittenen Brennstoffzellen. Niobium(V)-Oxid, bekannt als Columbit, ist ein weißer, geruchloser, kristalliner Pulver, das sich aus der Kombination von Niobium und Sauerstoff ergibt. Dieses Reagenz findet aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften sowohl in industriellen als auch in wissenschaftlichen Bereichen weitreichende Verwendung. Da es unlöslich in Wasser ist, dient es verschiedenen Anwendungen bei der Herstellung verschiedener Materialien. Als das häufigste niobiumhaltige Mineral spielt Niobium(V)-Oxid eine entscheidende Rolle bei der Herstellung zahlreicher Legierungen und trägt zur Herstellung von Stahl, Glas und anderen Materialien bei. Darüber hinaus hat es Bedeutung bei der Herstellung von Halbleitern, optischen Fasern und Katalysatoren und erweitert so seine Vielseitigkeit. In der wissenschaftlichen Forschung findet Niobium(V)-Oxid Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung optischer Fasern und dient als Katalysator für die Halbleiterherstellung. Neben seinen katalytischen Eigenschaften zeichnet sich Niobium(V)-Oxid als Oxidationsmittel aus, das die Oxidation anderer Verbindungen ermöglicht. Gleichzeitig kann es auch die Oxidationsstufe bestimmter Verbindungen reduzieren, wodurch es ideal zur Katalyse einer Vielzahl von Reaktionen ist und so seine Nützlichkeit in verschiedenen Bereichen erhöht.


Niobium(V) oxide (CAS 1313-96-8) Literaturhinweise

  1. Niob(V)-oxid (Nb2O5): Anwendung in der Phosphoproteomik.  |  Ficarro, SB., et al. 2008. Anal Chem. 80: 4606-13. PMID: 18491922
  2. Niob(V)-Oxid auf einem dünnen Glaskeramikstab als Festphasenmikroextraktionsfaser.  |  Oliveira, AF., et al. 2005. Talanta. 66: 74-9. PMID: 18969964
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  4. Photokatalytischer Abbau von Nevirapin mit einer Heterostruktur aus schwarzem Phosphor mit wenigen Schichten und Niob(V)-Oxid-Nanoblüten (FL-BP@Nb2O5).  |  Bhembe, YA., et al. 2020. Chemosphere. 261: 128159. PMID: 33113664
  5. Homogen dispergierte ultrakleine Niob(V)-Oxid-Nanopartikel, die eine verbesserte Ionenleitfähigkeit und Grenzflächenkompatibilität von Verbundpolymerelektrolyten ermöglichen.  |  Tian, L., et al. 2021. J Colloid Interface Sci. 586: 855-865. PMID: 33248698
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  10. Modifizierung der SnO2-Elektronentransportschicht in Perowskitsolarzellen.  |  Park, HH. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 36500949
  11. Niob: Der Schwerpunkt liegt auf der katalytischen Anwendung bei der Umwandlung von Biomasse und Biomasse-Derivaten.  |  Oliveira, L., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 36838514
  12. Pseudohexagonale Nb2O5-Anoden für schnell ladende Kalium-Ionen-Batterien.  |  Chen, G., et al. 2023. ACS Appl Mater Interfaces. 15: 16664-16672. PMID: 36943902
  13. Untersuchung von elektrochromen, kombinatorischen TiO2-SnO2-Mischschichten durch spektroskopische Ellipsometrie unter Verwendung verschiedener optischer Modelle.  |  Ismaeel, NT., et al. 2023. Materials (Basel). 16: PMID: 37374387

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