Nikiel neodymu
Nazwy | |
---|---|
Inne nazwy Nikiel neodymu(III).
|
|
Identyfikatory | |
Model 3D ( JSmol )
|
|
|
|
|
|
Nieruchomości | |
Nd Ni O 3 | |
Masa cząsteczkowa | 250,932 g·mol -1 |
Zagrożenia | |
Oznakowanie GHS : | |
Niebezpieczeństwo | |
H317 , H350 , H372 | |
P261 , P263 , P280 , P405 , P501 | |
Związki pokrewne | |
Inne aniony
|
Tlenek neodymu(III) Octan neodymu(III) Wodorek neodymu(III). |
Inne kationy
|
nikiel europu nikiel lantanu |
O ile nie zaznaczono inaczej, dane podano dla materiałów w stanie normalnym (przy 25°C [77°F], 100 kPa).
|
Nikiel neodymu to nikiel neodymu o wzorze chemicznym NdNiO 3 . W tym związku atom neodymu jest na +3 stopniu utlenienia. [ potrzebne źródło ]
Przygotowanie
Nikiel neodymu można wytworzyć rozpuszczając tlenek neodymu (III) i tlenek niklu (II) w kwasie azotowym , a następnie ogrzewając mieszaninę w atmosferze tlenu .
Można go również wytworzyć przez pirolizę mieszaniny azotanu niklu i azotanu neodymu .
Rozkłada się w wysokiej temperaturze (950 °C) przez azot :
- 4 NdNiO 3 → 2 Nd 2 NiO 4 + 2 NiO + O 2
Można go również zredukować do jednowartościowego związku niklu NdNiO2 za pomocą wodorku sodu w temperaturze 160°C.
Właściwości fizyczne
Nikiel neodymu wykazuje przejście metal-izolator (MIT) w niskiej temperaturze. Temperatura, w której ulega przemianie (T MIT ) wynosi 400 K, czyli jest wyższa niż niklu prazeodymu (200 K), ale niższa niż niklu samaru (460 K). [ potrzebna strona ] Przekształca się z antyferromagnetyzmu w paramagnetyzm . Wykazano, że jest to przemiana fazowa pierwszego rzędu (dotyczy to również niklu prazeodymu). Temperaturę (T N ) można zmienić, zmieniając NiO 6 zniekształcenie oktaedryczne. Jest to jedyny nikiel latanowca, który ma taki sam T MIT jak TN .
Używa
W badaniu z 2010 roku stwierdzono, że nikiel neodymu jako materiał anodowy zapewnia 1,7-krotność gęstości prądu typowych anod LSM po zintegrowaniu z komercyjnym SOEC i pracy w temperaturze 700 ° C oraz około 4-krotności gęstości prądu podczas pracy w 800 ° C. Uważa się, że zwiększona wydajność jest spowodowana wyższą „nadstechiometrią” tlenu w niklanie neodymu, co czyni go skutecznym przewodnikiem zarówno jonów, jak i elektronów.
Nikiel neodymu może być również stosowany w elektrokatalizatorach, tranzystorach synaps, fotowoltaice, rezystorach pamięci, biosensorach i czujnikach pola elektrycznego.