跳转至内容
Merck
CN

339202

Sigma-Aldrich

乙醇铌(V)

99.95% trace metals basis

别名:

NbOEt, 乙醇酸铌, 五乙氧基铌, 铌乙基化物, 铌五乙醇

登录查看公司和协议定价

关于此项目

线性分子式:
Nb(OCH2CH3)5
CAS Number:
分子量:
318.21
Beilstein:
3678883
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助

质量水平

方案

99.95% trace metals basis

表单

liquid

反应适用性

core: niobium

折射率

n20/D 1.516 (lit.)

沸点

142 °C/0.1 mmHg (lit.)

mp

5-6 °C (lit.)

密度

1.268 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES字符串

CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC

InChI

1S/5C2H5O.Nb/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5

InChI key

ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N

正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南

一般描述

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。

应用

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。

特点和优势

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。

象形图

Flame

警示用语:

Warning

危险声明

危险分类

Flam. Liq. 3

储存分类代码

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 3

闪点(°F)

96.8 °F - closed cup

闪点(°C)

36 °C - closed cup

个人防护装备

Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter

法规信息

危险化学品

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

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)
European Materials Research Society Monographs, 5, 93-100 (1992)
Sol?gel synthesis and characterization of Nb2O5 powders.
Ristic M, et al.
Materials Letters, 58, 2658-2663 (2004)
TiNb2O7 hollow nanofiber anode with superior electrochemical performance in rechargeable lithium ion batteries.
Yu H, et al.
Nano Energy, 38, 109-117 (2017)
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

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.

联系客户支持