铀标准溶液结构式
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常用名 | 铀标准溶液 | 英文名 | Uranium standard solution |
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CAS号 | 7440-61-1 | 分子量 | 238.02900 | |
密度 | 1.01 g/mL at 25ºC | 沸点 | 3818ºC | |
分子式 | U | 熔点 | 1132°C | |
MSDS | N/A | 闪点 | N/A |
铀标准溶液用途铀化合物早期用于瓷器的着色,在核裂变现象被发现后用作为核燃料 |
中文名 | 铀 |
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英文名 | uranium atom |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.01 g/mL at 25ºC |
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沸点 | 3818ºC |
熔点 | 1132°C |
分子式 | U |
分子量 | 238.02900 |
精确质量 | 238.05100 |
外观性状 | 液体 |
储存条件 | 室温 |
稳定性 | 银白色金属,具延展性,熔点(1132.3±0.8)℃,沸点3818℃,密度18.95g/cm3。存在有三种同素异形体,α-型在667℃时转变为β-型,至775℃时转变为γ-型。微细分散的铀易引燃,比钢稍软,能与水发生反应,在空气中放置,金属表面上会生成一层氧化物覆盖层,能溶于酸但不与碱作用。有14种同位素,都有放射性,天然铀含99.28%238U、0.71%235U和0.0058%234U,其放射性可使照相底版在1h左右曝光。238U的半衰期为4.5×109a,曾用以估算火成岩的形成年代,存在于沥青铀矿、云母铀矿、钒钾铀矿、钙铀云母和硅钙铀矿等中。 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:0 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积0 7.重原子数量:1 8.表面电荷:0 9.复杂度:0 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
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危害码 (欧洲) | T+ |
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风险声明 (欧洲) | 20-34-53-33-26/28 |
安全声明 (欧洲) | 26-36/37/39-45-61-20/21 |
危险品运输编码 | UN 3264 8/PG 3 |
WGK德国 | 3 |
危险类别 | 7 |
如图所示 钙还原UF4、NpF4、PuF4制备金属
单质的钢弹还原容器
(最大容器用作2.5kg的批量制备)
采用钢弹还原技术,用钙还原铀的氟化物(UF4)并用碘作为促进剂(增压器)可得到致密的金属铀熔渣。每摩尔铀需要加入约0.15mol碘来促进反应,钙金属过量约25%,所设计的反应装置如图所示。所有还原容器的交叉部分规模都趋向一致。最小的容器用于制备1g量的金属,产率>95%,最大的容器用于批量制备2.5kg量的金属,产率>99%。将氟化铀与粒状的钙和碘混合,倒进大小合适的还原容器中,所用容器是由一个不锈钢质且用镁砂作内衬的耐压容器组成,内衬可以是单个的低密度坩埚,在大装置中也可以是一个在环形空间中填充上镁砂的小一点的坩埚。在装上反应物以后,盖上盖子,抽空容器,再充上氩气,密封气体接口,给环形线圈接上10kHz的感应加热容器。加热后,倾出容器内的物质,打碎坩埚,机械分离金属熔渣和炉渣。
Uranio |
URANIUM |
Uran |
uranium-238 |
W 4565-d5 |
EINECS 231-170-6 |
92U |
Pietil-d5 |
Oxoboi-d5 |
Ossian-d5 |