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== Gewinnung und Darstellung == | == Gewinnung und Darstellung == | ||
Kaliumniobat-Einkristalle können in [[Kristallzucht]]anlagen aus Schmelzen von Kaliumniobat, die analysentechnisch aus [[Niob(V)-oxid]] und [[Kaliumoxid]] im leichten Überschuss bestehen, gezüchtet werden. Zuvor wird Kaliumniobat durch zusammenschmelzen von [[Kaliumcarbonat]] und Niob(V)-oxid hergestellt.<ref> | Kaliumniobat-Einkristalle können in [[Kristallzucht]]anlagen aus Schmelzen von Kaliumniobat, die analysentechnisch aus [[Niob(V)-oxid]] und [[Kaliumoxid]] im leichten Überschuss bestehen, gezüchtet werden. Zuvor wird Kaliumniobat durch zusammenschmelzen von [[Kaliumcarbonat]] und Niob(V)-oxid hergestellt.<ref>{{Patent| Land=DE| V-Nr=69418119| Code=T2| Titel=Verfahren zur Herstellung eines Kaliumniobat-Einkristalls| A-Datum=1994-09-08| V-Datum=1999-09-23| Anmelder=Mitsui Chemicals Inc| Erfinder=Kazuhiro Yamada et al}}</ref> Bei Abkühlung der Einkristalle unter etwa 435 °C findet der Übergang von der kubischen in die ferroelektrische, tetragonale Modifikation statt. Unterhalb von etwa 220 °C liegt stabil die rhombische Struktur mit vielen (12 möglich) unterschiedlichen kristallographischen Orientierungen ([[Weiss-Bezirk|Domänen]]) vor.<ref>Universität Osnabrück: {{Webarchiv |url=http://www.sfb225.uni-osnabrueck.de/bericht1987/b87a1.pdf |text=Züchtung von KNbO3- und KTa<sub>1-x</sub>Nb<sub>x</sub>O<sub>3</sub>-Kristallen |wayback=20060908092324 |archive-today=}} (PDF; 597 kB)</ref> | ||
:<math>\mathrm{K_2CO_3 + Nb_2O_5 \longrightarrow 2 \ KNbO_3 + CO_2 \uparrow}</math> | :<math>\mathrm{K_2CO_3 + Nb_2O_5 \longrightarrow 2 \ KNbO_3 + CO_2 \uparrow}</math> | ||
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== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
=== Physikalische Eigenschaften === | === Physikalische Eigenschaften === | ||
Kaliumniobat-Kristalle besitzen eine ins orthorhombische verzerrte [[Perowskit]]-Struktur mit den Gitterparametern a = 569,7 pm, b = 397,1 pm und c = 572,2 pm. Sie haben [[Ferroelektrikum|ferroelektrische Eigenschaften]] | Kaliumniobat-Kristalle besitzen eine ins orthorhombische verzerrte [[Perowskit]]-Struktur mit den Gitterparametern a = 569,7 pm, b = 397,1 pm und c = 572,2 pm. Sie haben [[Ferroelektrikum|ferroelektrische Eigenschaften]] und eine [[Mohshärte]] von 5.<ref name="photox" /><ref>optical-components.com: {{Webarchiv |url=http://knbo3.optical-components.com/ |text=KNbO3 Crystal |wayback=20070818130918 |archive-today=}}</ref> Kaliumniobat hat den größten [[Kerr-Effekt|nichtlinearen optischen Koeffizienten]] aller kommerziell verfügbaren anorganischen Kristalle und besitzt eine Doppelbrechung.<ref>ii-vi.de: {{Webarchiv | url=http://www.ii-vi.de/site/pages_de_de/vloc/vloc/knbo3.php | wayback=20110114062334 | text=KNbO<sub>3</sub>}}</ref> Aus diesem Grund wird die Verbindung bei Lasern für die [[Frequenzverdopplung]] und andere optische Prozesse benutzt. Er ist im [[Wellenlänge]]nbereich von 400 bis 4500 nm [[Transparenz (Physik)|transparent]]. Sein [[Brechungsindex]] ist abhängig von der Wellenlänge<ref>A. Radoua, D. Khatib: {{Webarchiv |url=http://www.fsr.ac.ma/MJCM/sup_pdf/pdf_vol2/vol2-art16.pdf |text=''Theoretical study of photorefractive effect in reduced potassium niobate crystals.'' |wayback=20131101055507 |archive-today=}} (PDF; 146 kB) Laboratoire de Physique du Solide Théorique, Département de Physique, Faculté des Sciences, BP : 28/S, Université Ibn Zohr, 80000 Agadir, Maroc</ref> und der Lichteinfallsrichtung in den Kristall und beträgt ≈2,2 (2,12 bei 1064 nm in x-Richtung und 2,38 bei 532 nm in z-Richtung). Da er seine Kristallstruktur bei −50 °C, 200 °C und 430 °C ändert, muss der Kristall für optische Einsatzzwecke im Temperaturbereich zwischen −40 und +200 °C gehalten werden. Zusätzlich tritt bei dem Kristall ein [[piezoelektrischer Effekt]]<ref>[http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a713716887~db=all ''Preparation of Potassium Niobate Single-Domain Crystals and Their Piezoelectric Properties.''] In: ''Ferroelectrics.'' Volume 292, Issue 1.</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.scientific.net/KEM.301 |titel=Electroceramics in Japan VIII |abruf=2019-05-05 |sprache=en}}</ref><ref>S. Wada, K. Muraoka, H. Kakemoto, T. Tsurumi: [http://icpr.snu.ac.kr/resource/wop.pdf/J01/2005/046/R01/J012005046R010073.pdf ''Piezoelectric Properties of Potassium Niobate Single Crystals by Domain Engineering.''] In: ''Journal of the Korean Physical Society.'' Vol. 46, No. 1, Januar 2005, S. 73–76.</ref> auf, wodurch er als [[Ultraschall]]quelle genutzt werden kann. | ||
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=== Chemische Eigenschaften === | === Chemische Eigenschaften === | ||
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== Verwendung == | == Verwendung == | ||
[[Einkristall]]ine Nanodrähte aus Kaliumniobat werden in der [[Nahfeldmikroskopie]] als Beleuchtungsquelle<ref>pro-physik.de: [http://www.pro-physik.de/Phy/leadArticle.do?laid=9372 Nano-Lampe für Nahfeldmikroskope]</ref> (erzeugt durch Frequenzverdopplung aus [[infrarot]]em grünes Licht) verwendet. In der Lasertechnik und [[nichtlineare Optik]] | [[Einkristall]]ine Nanodrähte aus Kaliumniobat werden in der [[Nahfeldmikroskopie]] als Beleuchtungsquelle<ref>pro-physik.de: [http://www.pro-physik.de/Phy/leadArticle.do?laid=9372 Nano-Lampe für Nahfeldmikroskope]</ref> (erzeugt durch Frequenzverdopplung aus [[infrarot]]em in grünes Licht) verwendet. In der Lasertechnik und [[nichtlineare Optik|nichtlinearen Optik]] wird Kaliumniobat zum Beispiel zur Frequenzverdopplung, als Medium für optisch-parametrische [[Oszillator]]en und anderes verwendet. In der Akustik wird es als Ultraschallquelle verwendet. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
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Kristallstruktur | |||||||
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Vorlage:Farbe K+ | Vorlage:Farbe Nb5+ Vorlage:Farbe O2−|||||||
Allgemeines | |||||||
Name | Kaliumniobat | ||||||
Andere Namen |
Kaliummetaniobat | ||||||
Verhältnisformel | KNbO3 | ||||||
CAS-Nummer | Vorlage:CASRN | ||||||
PubChem | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 708: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 708: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||
Kurzbeschreibung |
orthorhombische Kristalle[1] | ||||||
Eigenschaften | |||||||
Molare Masse | 180,01 g·mol−1 | ||||||
Aggregatzustand |
fest | ||||||
Dichte |
4,62 g·cm−3[1] | ||||||
Schmelzpunkt |
≈ 1100 °C[2] | ||||||
Sicherheitshinweise | |||||||
| |||||||
Toxikologische Daten |
3000 mg·kg−1 (LD50, Ratte, oral)[4] | ||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Kaliumniobat ist eine chemische Verbindung aus Kalium, Niob und Sauerstoff die als Einkristall in der Lasertechnik und für nichtlineare optische Systeme verwendet wird.
Kaliumniobat-Einkristalle können in Kristallzuchtanlagen aus Schmelzen von Kaliumniobat, die analysentechnisch aus Niob(V)-oxid und Kaliumoxid im leichten Überschuss bestehen, gezüchtet werden. Zuvor wird Kaliumniobat durch zusammenschmelzen von Kaliumcarbonat und Niob(V)-oxid hergestellt.[5] Bei Abkühlung der Einkristalle unter etwa 435 °C findet der Übergang von der kubischen in die ferroelektrische, tetragonale Modifikation statt. Unterhalb von etwa 220 °C liegt stabil die rhombische Struktur mit vielen (12 möglich) unterschiedlichen kristallographischen Orientierungen (Domänen) vor.[6]
Kaliumniobat-Kristalle besitzen eine ins orthorhombische verzerrte Perowskit-Struktur mit den Gitterparametern a = 569,7 pm, b = 397,1 pm und c = 572,2 pm. Sie haben ferroelektrische Eigenschaften und eine Mohshärte von 5.[1][7] Kaliumniobat hat den größten nichtlinearen optischen Koeffizienten aller kommerziell verfügbaren anorganischen Kristalle und besitzt eine Doppelbrechung.[8] Aus diesem Grund wird die Verbindung bei Lasern für die Frequenzverdopplung und andere optische Prozesse benutzt. Er ist im Wellenlängenbereich von 400 bis 4500 nm transparent. Sein Brechungsindex ist abhängig von der Wellenlänge[9] und der Lichteinfallsrichtung in den Kristall und beträgt ≈2,2 (2,12 bei 1064 nm in x-Richtung und 2,38 bei 532 nm in z-Richtung). Da er seine Kristallstruktur bei −50 °C, 200 °C und 430 °C ändert, muss der Kristall für optische Einsatzzwecke im Temperaturbereich zwischen −40 und +200 °C gehalten werden. Zusätzlich tritt bei dem Kristall ein piezoelektrischer Effekt[10][11][12] auf, wodurch er als Ultraschallquelle genutzt werden kann.
Einkristalline Nanodrähte aus Kaliumniobat werden in der Nahfeldmikroskopie als Beleuchtungsquelle[13] (erzeugt durch Frequenzverdopplung aus infrarotem in grünes Licht) verwendet. In der Lasertechnik und nichtlinearen Optik wird Kaliumniobat zum Beispiel zur Frequenzverdopplung, als Medium für optisch-parametrische Oszillatoren und anderes verwendet. In der Akustik wird es als Ultraschallquelle verwendet.