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关于此项目
线性分子式:
Nb(OCH2CH3)5
化学文摘社编号:
分子量:
318.21
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-795-2
Beilstein/REAXYS Number:
3678883
MDL number:
InChI
1S/5C2H5O.Nb/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI key
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
assay
99.95% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: niobium
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
142 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
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General description
乙氧醇铌(V)是一种金属有机化合物,在溶液中发射二聚化反应形成 Nb2(OEt)10 分子。在室温下,它是一种无色液体,可与一些有机溶剂混溶,但是也易于水解。在0.1 mmHg压力下乙氧醇铌(V)在 5 °C下凝固,在142 °C 下沸腾。它可以通过在氯化四乙基铵(TEAC)导电添加存在的情况下乙醇与铌板和不锈钢电极的电化学反应来合成。
Application
乙氧醇铌(V)可作为前体合成氧化铌, 如Nb2O5 、 NaNbO3 和TiNb2O7。乙氧醇铌(V)常用于胶体溶液基合成,如溶胶凝胶处理和电纺丝。这些化学性质使得研究者可以控制微观结构,以生成凝胶 、纳米纤维、纳米管和微球。 乙氧醇铌(V)通常也可添加在其它金属醇盐中,从而使金属氧化物(最常见的是二氧化钛)掺杂铌。
由于其低沸点和低分解温度(~325-350 °C),乙氧醇铌(V)也可作为前体用于氧化铌的原子层沉积、化学气相沉积和金属有机化学气相沉积。
它也可作为掺杂剂用于制备染料敏化太阳能电池(DSSC)中的铌掺杂TiO2光阳极。铌的掺杂降低了TiO2的导带,改善了TiO2光阳极的电子注入和转移能力。这导致DSSC性能显著提升。
由于其低沸点和低分解温度(~325-350 °C),乙氧醇铌(V)也可作为前体用于氧化铌的原子层沉积、化学气相沉积和金属有机化学气相沉积。
它也可作为掺杂剂用于制备染料敏化太阳能电池(DSSC)中的铌掺杂TiO2光阳极。铌的掺杂降低了TiO2的导带,改善了TiO2光阳极的电子注入和转移能力。这导致DSSC性能显著提升。
Features and Benefits
乙氧醇铌(V)的纯度和挥发性令其成为氧化铌的原子层沉积和化学气相沉积的合适前体。
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
存储类别
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
法规信息
危险化学品
此项目有
European Materials Research Society Monographs, 5, 93-100 (1992)
Porosity-Controlled TiNb2O7 Microspheres with Partial Nitridation as A Practical Negative Electrode for High-Power Lithium-Ion Batteries.
Park H, et al.
Advanced Energy Materials, 5, 1401945-1401945 (2015)
Yujing Liu et al.
ACS nano, 4(9), 5373-5381 (2010-08-26)
Crystalline niobium-doped titania nanoparticles were synthesized via solvothermal procedures using tert-butyl alcohol as a novel reaction medium, and their assembly into mesoporous films was investigated. The solvothermal procedure enables the preparation of crystalline doped and undoped nonagglomerated titania nanoparticles, whose
The Effects of Crystal Structure and Electronic Structure on Photocatalytic H2 Evolution and CO2 Reduction over Two Phases of Perovskite-Structured NaNbO3.
Peng L, et al.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 116, 7621-7628 (2012)
Chemistry of Materials, 16, 2034-2040 (2004)
商品
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
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