Nikiel neodymu

Nikiel neodymu
Nazwy
Inne nazwy
Nikiel neodymu(III).
Identyfikatory
Model 3D ( JSmol )
  • InChI=1S/Nd.Ni.3O/q2*+3;3*-2
    Klucz: QDQFJKLUAHCIBS-UHFFFAOYSA-N
  • [Nd+3].[Ni+3].[O-2].[O-2].[O-2]
Nieruchomości
Nd Ni O 3
Masa cząsteczkowa 250,932 g·mol -1
Zagrożenia
Oznakowanie GHS :
GHS07: Exclamation markGHS08: Health hazard
Niebezpieczeństwo
H317 , H350 , H372
P261 , P263 , P280 , P405 , P501
Związki pokrewne


Tlenek neodymu(III) Octan neodymu(III) Wodorek neodymu(III).

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.

Zobacz też