नाइओबियम1801 में अंग्रेजी रसायनज्ञ हैचेट द्वारा पृथक किया गया था, जो लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में लौह अयस्क के एक टुकड़े का अध्ययन कर रहे थे, और धातु को पहली बार 1864 में हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड की कमी से एक स्विस रसायनज्ञ द्वारा बनाया गया था। 1951 में नामकरण समिति इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री (आईयूपीएसी) ने तत्व के आधिकारिक नाम के रूप में नाइओबियम के उपयोग को एकीकृत करने का निर्णय लिया।
शुरुआत में नाइओबियम का उपयोग गरमागरम लैंप के लिए फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन जल्द ही इसकी जगह टंगस्टन ने ले ली, जिसका गलनांक अधिक था और यह गरमागरम लैंप के निर्माण के लिए बेहतर अनुकूल था। 192 के दशक में यह पता चला कि नाइओबियम स्टील की ताकत में सुधार कर सकता है, और इससे लोहे और स्टील के क्षेत्र में नाइओबियम के उपयोग को प्रोत्साहन मिला; वास्तव में, स्टील में केवल 0.03-0.05 प्रतिशत नाइओबियम मिलाने से स्टील की उपज शक्ति 30 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ गई। या अधिक। नाइओबियम मिलाने से लोहे की संरचना नहीं बदलती है, बल्कि स्टील में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ मिलकर स्टील की सूक्ष्म संरचना बदल जाती है। इतना ही नहीं, नाइओबियम स्टील की कठोरता, उच्च तापमान ऑक्सीकरण के प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध में भी सुधार करता है, और स्टील के भंगुर संक्रमण तापमान को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप अच्छी वेल्डिंग और गठन गुण होते हैं।
बेल लैब्स के वैज्ञानिकों ने पाया है कि नाइओबियम-टिन मिश्र धातु अभी भी मजबूत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के वातावरण के तहत सुपरकंडक्टिंग गुणों को बनाए रख सकती है, और नाइओबियम उच्चतम महत्वपूर्ण तापमानों में से एक है, जो वर्तमान में नाइओबियम मिश्र धातुओं को सबसे महत्वपूर्ण सुपरकंडक्टिंग सामग्री बनाता है।
किसी ने एक हाई-स्पीड लेविटेशन ट्रेन डिज़ाइन की है, इसके पहिये के हिस्सों में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट लगाए गए हैं, यह नाइओबियम युक्त मिश्र धातु से बना है, जो एक मजबूत और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, जिससे पूरी ट्रेन लगभग 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ट्रैक पर चलती है। , अब ट्रेन और ट्रैक के बीच घर्षण नहीं होगा, और इस प्रकार बहुत कम बिजली की आवश्यकता होगी, ट्रेन को 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने की अनुमति दी जा सकती है। नाइओबियम और टाइटेनियम सुपरकंडक्टिंग सामग्रियों का उपयोग प्रत्यक्ष वर्तमान जनरेटर बनाने के लिए भी किया गया है, जो छोटा, हल्का, कम लागत वाला है और समान आकार के जनरेटर की तुलना में 100 गुना अधिक बिजली उत्पन्न करता है।
नाइओबियम सर्जिकल चिकित्सा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध होता है, यह मानव शरीर में विभिन्न तरल पदार्थों के साथ बातचीत नहीं करता है, और जैविक ऊतकों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी भी नसबंदी विधियों के लिए अनुकूल है, इसे कार्बनिक ऊतकों के साथ जोड़ा जा सकता है लंबे समय तक और मानव शरीर में हानिरहित रहता है। इस प्रकार, नाइओबियम शीट का उपयोग खोपड़ी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता था, नाइओबियम तार का उपयोग नसों और टेंडन को सिलने के लिए किया जाता था, नाइओबियम स्ट्रिप्स का उपयोग टूटी हुई हड्डियों और जोड़ों को बदलने के लिए किया जाता था, और नाइओबियम यार्न या नाइओबियम तार से बने नाइओबियम जाल का उपयोग क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता था। मांसपेशियों के लिए, मानो वे असली हड्डियों पर उगाई गई हों। यही कारण है कि नाइओबियम को "बायोफिलिक धातु" के रूप में भी जाना जाता है।
नाइओबियम में 5 इलेक्ट्रॉनों की बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन परत होती है, इसलिए यह रेडॉक्स गुणों से समृद्ध है। इसकी वैलेंस -1 से लेकर +5 तक हो सकती है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन परत पूरी तरह से हटा दी जाती है तो यह एक अत्यधिक ऑक्सीजन-अनुकूल क्रिप्टोनाइट कोर का पता चलता है, जिसका उपयोग हैलाइड कनवर्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहां तक कि के रूप में भी किया जा सकता है। कार्बन-हाइड्रोजन बांड को सक्रिय करने के लिए। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि पेंटावैलेंट नाइओबियम के मजबूत ऑक्सीकरण गुणों का उपयोग जहरीली गैसों को शुद्ध करने के लिए किया जा सकता है, और यहां तक कि खतरनाक सरसों गैस को भी नाइओबियम सैपोनाइट क्ले द्वारा आसानी से गैर-विषाक्तता में बदला जा सकता है।
2003 में, ऑस्ट्रियाई लोगों ने नाइओबियम के साथ सुंदर रासायनिक कला भी पाई, नाइओबियम ऑक्साइड फिल्म को विद्युत रूप से चढ़ाकर नाइओबियम धातु की सतह को अपवर्तक, चमकदार सतह प्राप्त की जा सकती है, फिल्म की विभिन्न मोटाई भी अलग-अलग रंग पैदा कर सकती है, ताकि विभिन्न रंगों की विविधता हो सके। सिक्के, जिससे संग्रहकर्ता के पास इन सिक्कों का मूल्य बढ़ जाता है।





