• 氢化是一种非整比化合物,化学式PuH2+x。它是的两个氢化物之一,另一个是PuH3。 PuH2是非整比的,组成范围为PuH2 – PuH2.7。还会形成具有过量(PuH 2.7–PuH3)的亚稳态化合物。 PuH2有着立方结构。当化学计量比接近PuH2时,它具有银的外观,但是随着...
    2 KB (152 words) - 01:17, 11 July 2020
  • 氢化是一种无机化合物,为氢化物之一,化学式为PuH3。理论计算表明,它的Cs结构比C3v结构更稳定。它在170 GPa分解为PuH2和PuH4。 三氢化可由金属和氢气在210 °C反应得到。 2 Pu + 3 H2 → 2 PuH3 它可以和氨气在600 °C反应,生成一氮化: PuH3...
    3 KB (272 words) - 16:18, 20 May 2022
  • 一砷和砷的二元无机化合物,化学式为PuAs。 在真空或氦气环境,将化学计量数的纯物质融合。该反应是放热的: Pu + As → PuAs 让砷通过加热的氢化: 2PuH2 + 2AsH3 → 2PuAs + 5H2 一砷为黑色或深灰色立方晶系晶体,空间群为Fm3m,晶胞参数a=0...
    4 KB (304 words) - 08:52, 1 May 2024
  • 一硒是一种无机化合物,化学式为PuSe,它可以形成黑色晶体,难溶于水。它可由三硒和三氢化反应得到,或由化学计量比的单质化合得到: 2 P u 2 S e 3 + 2 P u H 3   → 1600 o C   4 P u S e + 3 H 2 {\displaystyle {\mathsf...
    5 KB (416 words) - 09:12, 7 June 2022
  • 三碘的碘物,化学式 PuI3。 三碘可以由和碘汞反应而成。 2 Pu + 3 HgI 2 ⟶ 2 PuI 3 + 3 Hg {\displaystyle {\ce {2 Pu + 3 HgI2 -> 2 PuI3 + 3 Hg}}} 它也可以由和碘...
    2 KB (278 words) - 19:29, 20 May 2022
  • 三溴是一种无机化合物,化学式为PuBr3,存在无水物和水合物。无水物和水合物在放置时会因为的α辐射而分解。 三溴可由二氧化和溴或和一氧化碳和溴在650~800 °C反应得到;也可由的草酸盐(Pu2(C2O4)3·9H2O或Pu(C2O4)2·6H2O)在500 °C和溴反应得到。...
    4 KB (436 words) - 03:32, 16 January 2021
  • 磷酸(III)是一种无机化合物,为的磷酸盐之一,化学式PuPO4。 磷酸(III)可由二氧化和磷酸二铵在1000 °C反应得到,产物可能由于原料241Pu的衰变而带有很少的镅。磷酸硼和二氧化反应则会得到磷酸(III)和焦磷酸(IV)的混合物;若和三氟高温反应,可以得到纯净的磷酸(III):...
    3 KB (286 words) - 19:28, 15 September 2020
  • 来说,所有价电子参与反应并不常见。 三氧化铀,化学式UO3。 二氧化铀,化学式UO2,会逐渐变成U3O8。 八氧化三铀,是铀最常见的氧化物。 六氟铀,是分离铀235的材料。 六氯化铀,化学式UCl6。 四溴铀,由单质化合生成。 氮化铀,是黄褐色晶体。 氢化铀,化学式UH3,可制成超纯氢气。...
    2 KB (268 words) - 16:32, 4 January 2021
  • ,因为它们的自热和辐射不足以像其他锕系元素(如)一样引起化学键的辐射分解。从锕系元素后部分起,这些元素主要形成三价的化合物,使之化学性质与相应的镧系元素相似,正如人们从周期性趋势中所预期的那样,前的锕系元素(因此包括钍和铀)都相对不稳定,因此离域了5f和6d电子以与3族至8族的早期过渡金属相...
    2 KB (318 words) - 06:10, 5 April 2020
  • 共价型氢化物 由非金属(不含稀有气体)或类金属与形成,熔点较低,命名上通常叫“某”而非“氢化某”。 过渡金属氢化物 为过渡金属的氢化物,种类很多,其中有些是确定的整比化合物。过渡金属合金的氢化物是近年来氢化物的研究方向。 边界氢化物 性质介于共价型与过渡金属之间,报导较少。 配位氢化物(复合氢化物)...
    12 KB (1,163 words) - 15:52, 9 November 2022
  • 它也可以由三氧化二锔和溴酸在 600 °C下反应而成。 溴锔是一种由 Cm3+和 Br−组成的离子化合物,外观为无色固体。它是正交晶系的,空间群 Cmcm (No. 63),晶格参数 a = 405 pm、b = 1266 pm 和c = 912 pm。它的晶体结构和三溴同构。 Gregg J...
    3 KB (323 words) - 17:42, 6 March 2024
  • 氢化物是一类含有BH4−离子的化合物。硼氢化物无论对于无机物的制备还是有机物的合成都是非常重要的试剂。关于硼氢化物的制备可以参见文献。 一些硼氢化物的性质如下表: Barone, V.; Dolcetti, G.; Lelj, F.; Russo, N. Inorg. Chem. 1981, 20...
    4 KB (117 words) - 08:48, 9 November 2022
  • 100倍)。这些问题可以通过铀的合金有所改善。常见的铀合金主要包括铀铝合金、铀锆合金、铀硅合金(U3Si)、铀铌合金、铀钼合金以及氢化铀锆等。 -239可以在反应堆内被制造,是人造易裂变元素,其临界质量比铀小,在有水的情况下,650克的即可发生临界事故。金属态的...
    32 KB (4,932 words) - 12:54, 12 March 2024
  • 重结晶后的Cs[ICl2](或Cs[ICl4])通过热分解,也可制备高纯度的氯化铯。 Cs[ICl2] → 2 CsCl + ICl 氯化铯在原子能工业中和氯化配对,熔盐电解制备金属。氯化铯溶液在生物研究上广泛用于离心分离病毒和其他分子。很稀的氯化铯能提高乙酰胆碱酯酶的活性。 氯化铯常用作分析试剂,如作显微镜分析、光...
    4 KB (352 words) - 07:17, 17 October 2022
  • 在制备核武器所使用的高纯度-239时就需要注意这个问题。将-239与240或者241分离是非常困难的事情。裂变物质-239通过铀-238俘获一个中子而得到,但是再俘获一个中子将得到非裂变物质-240,更坏的情况是得到-241。因此,生产军用的铀只能接受辐射比较短的时间,以尽量减少不需要的同位素。...
    13 KB (2,142 words) - 17:16, 23 August 2021
  • 2'-二(正丁基氧基乙基)醚(Butex)萃取法 從硝酸到氧化:將硝酸溶液轉化成二氧化 從氧化到金屬:用強腐蝕性氟化氫使二氧化,產生氟,然後用高純度鈣金屬使氟還原,產生金屬和氟化鈣渣。 核燃料元件制造技術是指加工核材料的技術工藝。四氟、乙酸铀酰、硝酸铀酰、八氧化三鈾等都屬於核材料。...
    141 KB (21,791 words) - 00:37, 27 April 2024
  • 8千克二氧化-238,而卡西尼号探测器上则有32.7千克。 **山毛榉5型或布克反应堆是一个快速增殖反应堆,它使用基于半导体的热电偶将热量直接转化为电能,不是真正的放射性同位素热能发电机。 ***斯纳普10A型并非真正的放射性同位素热能发电机,它使用浓缩铀燃料,氢化锆作为慢...
    62 KB (7,267 words) - 17:35, 22 April 2024
  • 铀合金制成核装药和火花塞,而为了降低重量,最后使用做初级核弹装药,铀制作次级核弹的火花塞和推动层。Y-12工厂也生产氢化锂-6聚变燃料和U-238零件,次级核弹的其它两种成分。 1952年建成的南卡罗来那州塞芬拿河工厂通过核反应堆将U-238转换为核装药需要使用的...
    66 KB (11,822 words) - 16:28, 12 January 2024
  • 氢化锂的截角圆锥体,反应堆在上端,乘员舱/有效载荷则位于底端遮敝下。 研究人员对反应堆、单个组件和支持系统进行了研究,北美航空的原子能国际部完成了开发和测试工作。斯纳普2型防护罩研制单位则负责研发辐射防护罩,制造防护罩意味着要熔化氢化锂并将它铸造成所需的形状:一截大圆锥台。熔融的锂氢化...
    20 KB (2,869 words) - 21:03, 26 August 2023
  • 同位素。 但現代核燃料再處理已不僅僅著重于回收,還可以分離其它有用的元素,比如鈾、甚至貴金屬。 再處理技術有多重目的,其重要性隨著時代變化而起伏。起初,核燃料再處理的唯一目的是分離可以用于製造原子彈的。隨著核電站的普及,乏燃料越來越多,於是被作為核燃料用於熱中子堆。含有...
    59 KB (6,161 words) - 03:01, 6 March 2024
  • 临界事故(英語:criticality accident)是核反应堆发生連鎖反应导致功率失常激增引起的事故。事故中浓缩铀或等裂变材料中的链式反应能产生强烈的中子辐射,对人类伤害极大,并且会在周围环境中引发感生放射性。 在原子能的发展历程中,在反应堆外收集核裂变材料的时候曾经发生过60次临界事故,...
    12 KB (2,071 words) - 14:52, 13 December 2023
  • 核反应堆有许多用途,当前最重要的用途是产生热能,用以代替其他燃料加热水,产生蒸汽发电或驱动航空母舰等设施运转。一些反应堆被用来生产为医疗和工业用途的同位素,或用于生产武器级。一些反应堆运行仅用于研究。当前全部商业核反应堆都是基于核裂变的。今天,在世界各地的大约30个国家里有被用于发电的大约450个核反应堆。...
    18 KB (2,533 words) - 14:44, 6 March 2024
  • 。2004年5月7日,实验室正式成为了国家实验室。 萨凡纳河国家实验室的研究方向包括环境整治、经济技术、危险物质处理和防止核武器扩散的技术。在冷战期间,实验室在支援氚和的生产中积累了一系列将核废料玻璃和氢气储存(英语:hydrogen storage)的特殊经验。...
    3 KB (301 words) - 05:55, 18 July 2022
  • 要製造四氯化鈾(UCl 4),可以直接將氯與鈾金屬或氢化鈾結合。如果用還原UCl 4,可產生三氯化鈾(UCl 3);進一步進行氯化反應,則可產生氧化態更高的氯化鈾。所有氯化鈾都能與水和空氣反應。 鈾的溴化物和碘物可通過將鈾直接與溴或碘反應形成,或在溴酸或碘酸中加入UH 3。這些化合物有UBr 3、UBr...
    77 KB (8,890 words) - 16:24, 13 April 2024
  • 由于使用过的燃料可以辐射出α粒子(由于包含鈽和次锕系元素),通过在萃取氧化物阶段的时候添加能辐射出α粒子的物质(-238)可以对其效应进行研究。在压碎的氧化物中加入-238可以提高萃取率,但是萃取率的区别在的含量为0.1%和10%之间是差别不大。 聚集在水中的碳可以对用过的燃料发生作用,对其腐蚀的速度有着...
    48 KB (7,748 words) - 03:42, 29 February 2024
  • (redirect from 超重)
    剂中清除氚可能是可取的,以减少其逃逸到环境中的风险。安省电力公司(英语:Ontario Power Generation)的“氚去除设施”每年处理多达2,500公噸(2,500長噸;2,800短噸)的重水,并分离出约2.5公斤(5.5磅)的氚,使其可用于其他用途。 氚是铀-235、...
    23 KB (1,843 words) - 23:36, 5 May 2024
  • (section 氢化)
    和铝一样,镓也会形成氢化物 GaH 3。这种氢化物叫做氢化镓,可以通过氢化镓锂(LiGaH 4)和三氯化镓在−30 °C下反应而成: 3 LiGaH 4 + GaCl 3 → 3 LiCl + 4 GaH 3 如果使用甲醚作为溶剂,GaH 3会聚合成(GaH 3) n。如果没有使用溶剂,氢化镓就会二聚成气态的乙镓烷...
    66 KB (7,974 words) - 14:19, 9 April 2024
  • 氢化镁最初于1951年通过镁和氢气在高温、高压和碘镁催化下反应制得。它可以和水反应放出氢气;它也能在287 °C、1 bar下分解: MgH2 → Mg + H2 镁可以和卤素形成化学式为MgX2(X=F, Cl, Br, I)的化合物,除了氟镁外,其余卤化物都易溶于水,但氟...
    9 KB (1,196 words) - 12:45, 27 July 2022
  • 钌配合物用于转移氢化(有时称为借反应)的高活性催化剂。该方法用于酮、醛和亚胺的不对称氢化。该反应利用手性钌配合物,它们是野依良治引入的。 举个例子,(cymene)Ru(S,S-TsDPEN(英语:Diphenylethylenediamine))催化氢化二苯基乙二酮,产生 (R,R)-氢化...
    35 KB (4,129 words) - 03:08, 10 April 2024
  • (section 生產-238)
    錼是銀色、有延性的放射性金屬,在元素周期表中位于铀和之间,镧系元素钷的下面。镎较硬,体积模量118 GPa,与锰相近。镎暴露于空气时会形成一层氧化层,该反应在高温下更迅速。镎在639±3 °C下就会融化。它的低熔点和旁边的(熔点639.4 °C)一样源自5f和6d轨道的杂...
    27 KB (3,190 words) - 12:16, 26 January 2024
  • 曼哈顿计划 (section )
    递交给洛斯阿拉莫斯的物流人员。 1943年时,科学家们想要用用于枪式裂变武器「瘦子」。早期对的性质研究用的是回旋加速器生成的-239,纯度高但是产量低。1944年4月,洛斯阿拉莫斯收到了X-10反应堆的首份样品。几天后,埃米利奥·塞格雷便注意到了问题——反应堆增殖的中,...
    192 KB (26,524 words) - 01:16, 1 May 2024