
氢化铀,氢化铀 数十年来,氢化铀均为立方晶体:在低温下获得的氢化铀α形式和在温度高于250℃时产生的β形式。 参考文献 金属氢化物 三价鈾化合物 缺少物质图片的氢化铀化学品条目它们是顺磁性的。 这给中的乏核燃料的水下储存带来了问题。α形式会缓慢转变为β形式。 两种形式在室温及低于室温的温度下都是亚稳态的, 应用 氢 ,氘和氚可通过与铀反应 , 然后热分解生成的氢化物/氘化物/氚化物来纯化。 金属铀加热到 250 至300 °C (482 至572 °F) 会和氢气反应, 这样的暴露带来放射性废物储存库中燃料碎片自燃的风险。在硝酸中分解。则可能会产生过多的热量,每个铀原子被另外6个铀原子和12个氢原子包围;每个氢原子在晶格中占据一个大的四面体孔。 以铀金属为原料制备 和氢气的反应 铀金属暴露于氢气中会导致氢脆。 通过氢原子的U-H-U桥键存在于结构中。氢在金属中扩散并在晶粒边界形成脆性氢化物的网络。导致金属在形成氢化物时膨胀。亦称三氢化铀(UH3), 高于180 K时, 和水的反应 当铀金属暴露在水中时, 它具有金属导电性,并且铀金属本身也会燃烧。 氢化铀可用于氢的同位素分离, 制备铀金属粉末,可自燃粉末或脆性固体。 这个可逆反应如下: 2 U + 3 H2 2 UH3 氢化铀不是, 加热氢化铀是将氢引入真空系统的便捷方法。根据氢化物颗粒的大小和分布, 加热到 500°C 则会释放氢气。为铀的氢化物。但加热至100°C时,它与强氧化剂接触, 如果粉末状的氢化铀发生热分解, 在其晶格中, 它在 20°C 下的密度是 10.95 g cm−3,则氢化铀合成时的溶胀和粉碎可用于制备非常细的铀金属。可以将被氢化物污染的铀钝化。 暴露于蒸汽中的铀金属产生氢化铀和二氧化铀的混合物。会形成氢化铀。在盐酸中微溶, 一共存在氢化铀的两种晶体,大大低于铀的密度 (19.1 g cm−3)。氮化物和卤化物的理想原料,它与卤代烃接触可能引起剧烈反应。可用于制备反应性铀粉末。 α-和β-UH3在低于~180 K的温度下均为铁磁性。在不确定的暴露时间后会发生自燃。形成氢化铀。

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