氢氧化钚基本信息

中文名 氢氧化钚 性    质 凝胶状物质
用    途 广泛用于废水中除去钚 别    名 水合氧化钚

(1)氢氧化钚(Ⅲ)

氢氧化钚(Ⅲ)-Pu(OH)3·xH2O,是在Pu(Ⅲ)的碱性溶液中沉淀得到的。该蓝色沉淀的溶度积估计为2×10-20。它很快被空气氧化为氢氧化钚(IV)。

(2)氢氧化钚(IV)

将氢氧化物加入到Pu(IN)溶液中,生成绿色的氢氧化钚(IV)的胶状沉淀Pu(OH)4:xH2O,很难过滤。在70~100℃下慢慢加热可使其干燥;在较高温度下转化为二氧化钚。

氢氧化钚(IV)可溶解于稀酸,每摩尔钚至少必须使用4个当量的氢离子,以防止形成不溶于酸的聚合物。

由于氢氧化钚的沉淀过程无选择性,该化合物未用作钚纯化手段;但是,因为其溶度积极小:

[Pu4 ]・[OH-]4=7×10-56已被广泛用于从废液中除去钚。

(3)氢氧化钚(V)

将NaOH溶液加入到含Pu(V)的HNO3溶液中,制备出灰白色到淡红色的沉淀,它的组成可能是

PuO2(OH)[45]。沉淀从pH为6.8左右开始,由此计算出PuO2(OH)的溶度积约为5×10-10

(4)氢氧化钚(VI)

仅已知氢氧化钚(VI)可靠性有限的溶度积。根据0.000186mol/L HNO3溶液中

浓度与pH值的函数关系,计算PuO2(OH)2的溶度积为(3土1)×10-25

氢氧化钚造价信息

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几乎所有的钚都是在天然铀、热中子、非均匀反应堆中产生的。因此,对于钚在反应推中性质的研究就集中于这种类型的反应堆上。因为钚是由燃料辐照而生成的,它是任何一个用天然铀或接近天然铀燃料动力堆的重要组成成份,因此,大功苹动力堆的发展就需要进行更广泛的研究。人们需要高速度生产钚,这就倾向于延长反应堆燃料的运行寿命。此外,在动力反应堆中使用钚作为初始加浓燃料是钚的另一个可能的应用。许多年来,汉福特实验室在研究钚的再循环规刘中,对这种可能性做了积极的探。在反应堆系统中,钚的进一步应用就是快中子增殖堆,即在快中子堆中从U238产生的Pu239比消耗的要多,这样可以大大地扩大世界核燃料的供应。现正在考虑钚的某些同位素的许多其它用途,如Pu238已经在宇宙飞行的动力系统中被作为热源使用。

氢氧化钚常见问题

  • 氢氧化钫的介绍

    氢氧化钫是一种无机化合物,具放射性,由钫和氢氧根离子组成。氢氧化钫虽然在第七周期, 理论上比第六周期的氢氧化铯碱性强, 但是由于相对论效应, 其失去7s电子的电离能反而升高, 使其碱性弱于氢氧化铯。

  • 化学:氢氧化钠 氢氧化钾 价格哪个贵

    1、氢氧化钾市场价比氢氧化钠贵一些2、这是由于氢氧化钾的生产成本高,原料来源少

  • 氢氧化钠和氢氧化铝反应生成什么?

    氢氧化铝是两性物质,遇酸或强碱都可以反应,同样的性质在铝单质或氧化铝上也有体现,氢氧化铝遇碱会反应,反应方程式NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O 原因如下http://www.0-100...

氢氧化钚文献

氢氧化钾生产概况 氢氧化钾生产概况

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1 国内外氢氧化钾生产概况 1 概述 氢氧化钾又名苛性钾,分子量 56.11,白色斜方结晶,工业品分固、 液体两种,固态为白色或浅灰色片、块棒状桶状等。比重 2.044(20℃) 熔点 360.4℃,沸点 1320-1324℃;属强碱,腐蚀性强,易溶于水,且放出 大量溶解热。吸水性极强。吸收 CO2逐渐变为 K2CO3,是基础化工原料之一。 广泛应用于高锰酸钾、 碳酸钾等钾盐和钾碱的生产、 在医药工业中, 用于 生产钾硼氢、安体舒通、沙肝醇、黄体酮、丙酸睾丸素等。在轻工业中用 于生产钾肥皂、碱性电池、化妆品。在染料工业中,用于生产还原染料, 如还原蓝 RSN等。在电化工业中,用于电镀、雕刻等。在纺织工业中,用 作印染、漂白和丝光,并大量用作制造人造纤维, 是聚酯纤维的主要原料, 此外,还在合成橡胶,食品添加剂、发酵、纸张分量剂、冶金加热剂,皮 革脱脂等方面应用。 由于氯化钾价格较贵, 因

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氢氧化钠浓度对镁合金阳极氧化的影响 氢氧化钠浓度对镁合金阳极氧化的影响

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采用电压-时间曲线、全浸腐蚀实验、极化曲线法、X射线衍射法(XRD)、扫描电镜(SEM)和能量色散谱仪(EDS)等方法研究了AZ91D镁合金在含不同浓度氢氧化钠溶液中的阳极氧化行为和膜层的成分、结构。结果表明,在本研究给定工艺中,AZ91D镁合金的阳极氧化过程可分为三个阶段:电火花出现之前的致密层生成阶段,少量小电火花出现的多孔层生成阶段,出现较大电火花的多孔膜层稳定生长阶段。阳极氧化过程中,随着NaOH浓度的升高,出现电火花的时间缩短,出现电火花的电压值降低,阳极氧化膜表面的颗粒变小、孔隙率减小,膜层厚度减小;阳极氧化膜的主要组成是MgO,并含有少量的Mg3B2O6;NaOH浓度对阳极氧化膜耐蚀性影响较大,当NaOH浓度为40g/L时,膜层的耐蚀性能最好。

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氢氧化物分类

易溶于水的氢氧化物

通常情况下,易溶的碱金属、碱土金属氢氧化物多数为强碱,如氢氧化钠NaOH、氢氧化钾KOH、氢氧化钡Ba(OH)2、氢氧化锂LiOH、氢氧化锶Sr(OH)2等,但也有例外,如一水合氨NH3*H2O也易溶于水,但因为其在水中的电离常数相当低,故认为其是弱碱。

微溶于水的氢氧化物

通常情况下,微溶的氢氧化物一般是中强碱,如氢氧化钙Ca(OH)2。

难溶于水的氢氧化物

通常情况下,难溶的金属氢氧化物为弱碱,如氢氧化铁Fe(OH)3、氢氧化亚铁Fe(OH)2、氢氧化锌Zn(OH)2、氢氧化镁Mg(OH)2、氢氧化钴Co(OH)3、氢氧化金Au(OH)3,还有稀土金属氢氧化物。

两性氢氧化物

也有一些金属元素的氢氧化物呈两性,它们既能与酸反应生成盐和水,又能与碱反应生成相应的盐,这样的氢氧化物称两性氢氧化物,如氢氧化铝Al(OH)3,氢氧化铜Cu(OH)2、氢氧化铍Be(OH)2等。

钍燃料优点

一、在热中子反应器中有较大的η值(η= 2.287),使滋生可能。另快中子的滋生亦希望无穷 。

二、有较高的转化比(conversion ratio)及较长的燃料寿命。

三、燃料价格较低,比浓缩铀或循环回收钚的便宜。

四、有足够的滋生燃料来维持反应炉中燃料的链反应,而不需另添加可裂燃料。

五 、除可降低燃料循环的价格外,另可更有效的利用低价位的铀燃料。

六、可耐较高的辐射剂量,且易于加工。

钍燃料缺点

一、最主要的不利在于由钍232转化成铀233的过程中,产生了铀232。因为由铀232再衰变成稳定同位素铅208的过程中,会产生放射高强度γ-射线的铋212及铊208又其中铀232及钍228会在再处理过程中,伴随在铀233及钍232中产生,使得经过再处理后所制成的燃料元件仍具高放射性,以致在制造时,人需在具有屏蔽或隔离的设备中,增加制造成本。

二、处理钍燃料时,需更多的强力熔剂,即更浓的硝酸,且以氟化物当触媒,而使用这些熔剂后,将使萃取、废料处理、酸碱调整更复杂。

三、钍燃料溶液须另加一些溶液,来去除过量的酸。

四、在萃取时,会形成第三相的相平衡,使得其在相同的设备下,其萃取速率较铀燃料溶液(仅有机相与无机相两相)为慢。

氢氧化锌是一种两性氢氧化物。在125℃分解成氧化锌和水。

氢氧化锌也是两性氢氧化物。溶于强酸生成锌盐。溶于强碱生成锌酸盐。和氢氧化铝不同,能溶于铵盐和氨水中生成锌氨络离子:

Zn(OH)2+4NH3=[(Zn(NH3)4] +2OH

用作橡胶填加剂、外科药膏。由锌盐溶液加入适量强碱溶液制得。

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