Изменить стиль страницы

  Получение и применение. Руды Nb — обычно комплексные и бедны Nb, хотя их запасы намного превосходят запасы руд Та (см. Ниобиевые руды). Рудные концентраты содержат Nb2O5: пирохлоровые — не менее 37%, лопаритовые — 8%, колумбитовые — 30—60%. Большую их часть перерабатывают алюмино- или силикотермическим восстановлением на феррониобий (40—60% Nb) и ферротанталониобий. Металлический Nb получают из рудных концентратов по сложной технологии в три стадии: 1) вскрытие концентрата, 2) разделение Nb и Ta и получение их чистых химических соединений, 3) восстановление и рафинирование металлического Н. и его сплавов. Основные промышленные методы производства Nb и сплавов — алюминотермический, натриетермический, карботермический: из смеси Nb2O5 и сажи вначале получают при 1800 °С в атмосфере водорода карбид, затем из смеси карбида и пятиокиси при 1800—1900 °С в вакууме — металл; для получения сплавов Н. в эту смесь добавляют окислы легирующих металлов (см. Ниобиевые сплавы); по другому варианту Н. восстанавливают при высокой температуре в вакууме непосредственно из Nb2O5 сажей. Натриетермическим способом Н. восстанавливают натрием из K2NbF7, алюминотермическим— алюминием из Nb2O5. Компактный металл (сплав) производят методами порошковой металлургии, спекая спрессованные из порошков штабики в вакууме при 2300 °С, либо электроннолучевой и вакуумной дуговой плавкой; монокристаллы Nb высокой чистоты — бестигельной электроннолучевой зонной плавкой.

  Применение и производство Н. быстро возрастают, что обусловлено сочетанием таких его свойств, как тугоплавкость, малое сечение захвата тепловых нейтронов (1,15 б), способность образовывать жаропрочные, сверхпроводящие и др. сплавы, коррозионная стойкость, геттерные свойства, низкая работа выхода электронов, хорошие обрабатываемость давлением на холоду и свариваемость. Основные области применения Н.: ракетостроение, авиационная и космическая техника, радиотехника, электроника, хим. аппаратостроение, атомная энергетика. Из чистого Н. или его сплавов изготовляют детали летательных аппаратов; оболочки для урановых и плутониевых тепловыделяющих элементов; контейнеры и трубы для жидких металлов; детали электрических конденсаторов; «горячую» арматуру электронных (для радарных установок) и мощных генераторных ламп (аноды, катоды, сетки и др.); коррозионноустойчивую аппаратуру в химической промышленности. Ниобием легируют др. цветные металлы, в том числе уран. Н. применяют в криотронах — сверхпроводящих элементах вычислительных машин, а станнид Nb3Sn и сплавы Nb с Ti и Zr — для изготовления сверхпроводящих соленоидов. Nb и сплавы с Ta во многих случаях заменяют Ta, что даёт большой экономический эффект (Nb дешевле и почти вдвое легче, чем Ta). Феррониобий вводят в нержавеющие хромоникелевые стали для предотвращения их межкристаллитной коррозии и разрушения и в стали др. типов для улучшения их свойств. Применяют и соединения Н.: Nb2O5 (катализатор в химической промышленности; в производстве огнеупоров, керметов, специальных стекол), нитрид, карбид, ниобаты.

  Лит.: Зеликман А. Н., Меерсон Г. А., Металлургия редких металлов, М., 1973; Ниобий, тантал и их сплавы, пер. с англ., М., 1966; Недюха И. М., Черный В. Г., Ниобий — металл космической эры, Киев, 1965; Ниобий и тантал. Сб. [переводных ст.], под ред. О. П. Колчина, М., 1961; Филянд М. А., Семенова Е. И., Свойства редких элементов [Справочник], 2 изд., М., 1964.

  О. П. Колчин.

Нионское соглашение 1937

Нио'нское соглаше'ние 1937, соглашение о коллективных мерах борьбы с пиратскими действиями в Средиземном м. подводных лодок фашистских держав (Германия и Италия), которые после начала военно-фашистского мятежа в Испании (17—18 июля 1936) приступили к блокаде Испанской республики; подписано в Нионе (Nyon, Швейцария) 14 сентября 1937 представителями СССР, Великобритании, Франции, Турции, Греции, Югославии, Румынии, Болгарии и Египта. Государства, подписавшие Н. с., обязались защищать своими военно-морскими силами торгового суда «всех стран, не участвующих в войне в Испании». Военно-морским флотам Великобритании и Франции поручалось обеспечение безопасности мореходства в Средиземном море вплоть до Дарданелл. Соглашение устанавливало специальный порядок плавания подводных лодок и торговых судов договаривающихся стран. Англо-французские правящие круги приняли участие в разработке и проведении мероприятий по прекращению морского разбоя, т.к. действия германо-итальянского подводного флота наносили ущерб английским и французским судоходным компаниям. Пресечения этих действий настойчиво требовала общественность Великобритании и Франции. В результате выполнения Н. с. пиратские нападения (см. Пиратство) на торгового суда различных стран в Средиземном м. почти полностью прекратились.

Ниорадзе Георгий Капланович

Ниора'дзе Георгий Капланович (30.11.1886, с. Шроша, ныне Зестафонского района Грузинской ССР, — 10.12.1951, Тбилиси), грузинский советский археолог, член-корреспондент АН Грузинской ССР (с 1946). Большое значение имеют работы Н. по каменному веку Кавказа. Н. исследовал пещерные стоянки палеолитические эпохи в Западной Грузии (Девисхврели, Сакажиа), а также многочисленные памятники Грузии различных эпох: энеолита, бронзы, раннего железа и античности (Дидубе, Мцхета, Земо-Авчала, Карснисхеви, Дманиси, Самгори, Кахети, Наохвами и др.). Автор ряда работ по этнографии Грузии, а также Сибири.

  Соч.: Палеолит на Кавказе, «Тр. Тбилисского Гос. университета», в. 6, 1937; Археологические раскопки в Колхидской низменности, «Изв. института языка, истории и материальной культуры», в. 10, Тб., 1941.

Нипигон

Ни'пигон (Nipigon), озеро в Канаде, в провинции Онтарио. Площадь 4,8 тыс. км2. Высота уровня 260 м. Ледниково-тектонического происхождения. Берега сильно изрезаны, много островов. Питает р. Нипигон, впадающую в оз. Верхнее.

Нипков Пауль

Ни'пков (Nipkow) Пауль (22.8.1860, Лауэнбург, — 24.8.1940, Берлин), немецкий инженер. В 1884 получил патент на оптико-механическое устройство («электронный телескоп») для разложения изображения на элементы при передаче и приёме телевизионных сигналов, названное диском Н. Этот диск применялся в первых телевизионных устройствах с механической развёрткой и практически вышел из употребления после появления систем электронного телевидения.