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| 名前 | |
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| IUPAC名
二酸化ウラン(VI)四アンモニウム三炭酸塩
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| その他の名前
ウラニルアンモニウム炭酸塩
AUC | |
| 識別子 | |
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3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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| ECHA 情報カード | 100.038.156 |
パブケム CID
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| ユニ |
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| UO 2 CO 3 ·2(NH 4 ) 2 CO 3 | |
| モル質量 | 522.199グラム/モル |
| 外観 | レモンイエローの結晶[1] |
| 密度 | 2.72 [1] |
| 融点 | 165℃~185℃で分解する |
| 不溶性 | |
| 構造[1] | |
| 単斜晶系 | |
| C 2/ c | |
a = 10.68、b = 9.38、c = 12.85 α = 90°、β = 96.45°°、γ = 90°
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格子体積(V)
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1279 |
数式単位( Z )
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4 |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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炭酸ウラニルアンモニウム(UO 2 CO 3 ·2(NH 4 ) 2 CO 3)は、ウラン処理業界ではAUC [2]として知られており、炭酸ウラニルアンモニウムとも呼ばれています。この化合物は、六フッ化ウラン(UF 6 )を二酸化ウラン(UO 2)に変換するプロセスにおける重要な成分です。 [3]炭酸ウラニルアンモニウムは、 500~600 °Cで蒸気および水素と結合してUO 2 を生成します。別のプロセスでは、硝酸ウラニル水溶液(硝酸ウラニル液(UNL))を重炭酸アンモニウムで処理して、炭酸ウラニルアンモニウムを固体沈殿物として形成します。[4]これを溶液から分離し、メタノールで乾燥させた後、水素で直接UO 2に焼成して焼結可能なグレードの粉末を得ます。 ex-AUC二酸化ウラン粉末は、流動性があり、比較的粗く(10μ)、比表面積が5m 2 /gの範囲で多孔質であり、造粒工程を必要とせず直接ペレット化に適しています。UO 2への変換は、核燃料製造の第一段階としてよく行われます。 [5]
AUC法は韓国[6]とアルゼンチン[7]で採用されている。AUC法では、焼成、還元、安定化が垂直流動床反応器で同時に行われる。ほとんどの国では、核燃料用の焼結グレードのUO 2粉末は、さらにいくつかのステップを必要とする二ウラン酸アンモニウム(ADU)法で得られる。
炭酸アンモニウムウラニルもイエローケーキと呼ばれる多くの形態の 1 つです。この場合、それは堆積浸出プロセスによって得られる製品です。
参考文献
- ^ abc Graziani, R.; Bombieri, G.; Forsellini, E. (1972). 「テトラアンモニウムウラニルトリカーボネートの結晶構造」Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (19): 2059. doi :10.1039/DT9720002059.
- ^ Mellah, A.; Chegrouche, S.; Barkat, M. (2007-03-01). 「アンモニウムウラニル炭酸塩 (AUC) の沈殿: 熱力学的および速度論的調査」Hydrometallurgy . 85 (2–4): 163–171. Bibcode :2007HydMe..85..163M. doi :10.1016/j.hydromet.2006.08.011. ISSN 0304-386X.
- ^ Krishnan, VN; Visweswaraih, MS; Shringarpure, PD; Koppiker, KS; Date, VG「炭酸ウラニルアンモニウム(AUC)の製造および特性評価に関する研究」。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ Johnson, Timothy J.; Sweet, Lucas E.; Meier, David E.; Mausolf, Edward J.; Kim, Eunja; Weck, Philippe F.; Buck, Edgar C.; McNamara, Bruce K. (2015-05-22). Fountain, Augustus W (ed.). 「動的赤外線反射分光法による周囲条件下でのウラニル硝酸塩六水和物からウラニル硝酸塩三水和物への脱水」.化学、生物、放射線、核および爆発物 (CBRNE) センシング XVI . 9455 : 945504. doi :10.1117/12.2179704. S2CID 121901323.
- ^ Glazoff, Michael; J. van Rooen, Isabella; D. Coryell, Benjamin; J. Parga, Clemente (2016-05-05). TREAT用核燃料の比較: UO2 vs. U3O8.
- ^ Tae-Joon, Kim; Kyung-Chai, Jeong; Jin-Ho, Park; In-Soon, Chang; Cheong-Song, Choi (1994-05-01). 「アンモニウム炭酸塩溶液中のアンモニウムウラニル炭酸塩 (AUC) の結晶化特性」. Journal of Nuclear Materials . 209 (3): 306–314. Bibcode :1994JNuM..209..306T. doi :10.1016/0022-3115(94)90268-2. ISSN 0022-3115.
- ^ Dominguez, CA; Leyva, AG; Marajofsky, A. 「炭酸アンモニウムを介した三炭酸ウラニルアンモニウムの沈殿条件の研究」(スペイン語)。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です
追加の読み物
- Yi-Ming, Pan; Che-Bao, Ma; Nien-Nan, Hsu (1981 年 9 月)。「炭酸ウラニルアンモニウムによる UO2 の変換: 沈殿、化学的変化および粉末特性の研究」。Journal of Nuclear Materials。99 ( 2–3 ): 135–147。Bibcode :1981JNuM...99..135Y。doi :10.1016/0022-3115(81)90182-3。
- Kan-Sen, Chou ; Ding-Yi, Lin; Mu-Chang , Shieh (1989年5月)。 「 UO2F2溶液からのウラニル炭酸アンモニウムの沈殿研究」。Journal of Nuclear Materials。165 ( 2): 171–178。Bibcode :1989JNuM..165..171K。doi :10.1016/0022-3115(89)90246-8。
- Mellah, A.; Chegrouche, S.; Barkat , M. (2007 年 3 月)。「アンモニウムウラニル炭酸塩 ( AUC ) の沈殿: 熱力学的および速度論的研究」。Hydmetallurgy。85 ( 2–4): 163–171。Bibcode : 2007HydMe..85..163M。doi :10.1016/ j.hydromet.2006.08.011。
