Vissa föreningar och legeringar av niob har höga supraledande övergångstemperaturer och används därför i stor utsträckning vid tillverkning av olika industriella supraledare, såsom supraledande generatorer, högeffektsmagneter för acceleratorer, supraledande magnetiska energilagringsenheter, kärnmagnetisk resonansavbildningsutrustning, etc. . För närvarande är de viktigaste supraledarmaterialen niob-titan och niob-tenn, som används i stor utsträckning i magnetiska resonansavbildningsinstrument för medicinsk diagnos och kärnmagnetiska resonansinstrument för spektrallinjeanalys.

Flygindustrin är det huvudsakliga applikationsområdet för högrent niob, som främst används vid tillverkning av raketer, rymdfarkoster och värmebeständiga komponenter. Termisk hållfasthetslegeringar av niob och tantal har goda värmehållfasthetsegenskaper, värmebeständighet och bearbetningsegenskaper och används i stor utsträckning vid tillverkning av flygmotordelar och gasturbinblad.

Niob har bra värmeledningsförmåga, hög smältpunkt, bra korrosionsbeständighet och låg neutronfångningstvärsnitt, vilket gör det till ett mycket lämpligt material för atomenergireaktorer. De huvudsakliga användningsområdena för niob i atomenergiindustrin inkluderar: kapslingsmaterial för kärnbränsle, legeringar för kärnbränsle och konstruktionsmaterial för värmeväxlare i kärnreaktorer.





