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氢氧化钚钚的氢氧化物

氢氧化钚钚的氢氧化物

(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

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氢氧化钚造价信息

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PH值12固含量50%氢氧化物

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氢氧化

  • 500g AR
  • 2瓶
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氢氧化钚钚

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。

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氢氧化钚钚的氢氧化物常见问题

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氢氧化钚钚的氢氧化物文献

无机复合氢氧化物阻燃改性沥青的阻燃效果分析 无机复合氢氧化物阻燃改性沥青的阻燃效果分析

无机复合氢氧化物阻燃改性沥青的阻燃效果分析

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页数: 未知

阻燃沥青主要应用于隧道沥青路面.通过采用氢氧化铝和氢氧化钙复配的方式得到复合无机阻燃剂,通过沥青氧指数和烟密度试验方法确定了复合阻燃剂的最佳用量和阻燃效果.

氢氧化钾生产概况 氢氧化钾生产概况

氢氧化钾生产概况

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页数: 9页

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

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。

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钍燃料钍循环较铀、钚循环的优点与缺点

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。

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氢氧化锌其他信息

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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