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FLiNaKは、LiF - NaF - KF(46.5-11.5-42 mol %)の三元共晶アルカリ金属フッ化物塩混合物の名前です。[ 1 ] 融点は462 ° C [2]、沸点は1570 °Cです。チタン、タンタル、ハフニウム、ジルコニウム、およびそれらのホウ化物などの耐火金属や化合物の電気めっき用電解質として使用されます。[3] FLiNaKは、原子炉の一種である 超高温炉 の冷却剤としての潜在的な用途も見込まれています。
冷却剤
FLiNaK塩は、融点が低く、熱容量が大きく、高温でも化学的に安定しているため、1950年代後半にオークリッジ国立研究所で溶融塩炉の冷却材の候補として盛んに研究されました。 [4]最終的には、より望ましい核断面積を持つ姉妹塩であるFLiBeが溶融塩炉の溶媒塩として選ばれました。 [5] FLiNaKは、燃料がなくても熱を伝達できるため、高温溶融塩炉の中間冷却材として今でも注目を集めています。[6]
化学
フッ化物塩は、他のすべての塩と同様に、ほとんどの金属や合金に腐食を引き起こします。FLiNaK は、基本的な溶融物である、つまりフッ素イオンが過剰である点で FLiBe とは異なります。FLiNaK が溶融すると、3 つの成分すべてがアルカリフッ化物となり、正イオンと負イオンに分離します。溶融フッ素イオンの濃度は、エネルギー的に有利であれば、あらゆる金属構造を腐食させることができます。これは FLiBe とは対照的です。FLiBe は、66-34 mol% の混合物では化学的に中性の混合物となり、LiF からのフッ素イオンが BeF 2に供与されてテトラフルオロベリレートイオン BeF 4 2−が生成されます。
参照
参考文献
- ^ http://www.energyfromthorium.com/pdf/FFR_chap12.pdf レーン、ジェームズ A. 流体燃料炉。マサチューセッツ州レディング:アディソン・ウェズリー出版、1958 年、570 ページ
- ^ Rogers, Derek J.; Yoko , Toshinobu; Janz, George J. (1982). 「共晶リチウムフッ化物-ナトリウムフッ化物-カリウムフッ化物溶融体の溶融特性と熱容量」。Journal of Chemical & Engineering Data。27 ( 3): 366– 367。doi :10.1021/je00029a041。
- ^ エギュペルス、ジャン;ポール・モラード。デビリエ、ディディエ。ケムラ、マリウス。ファロン、ロバート。ロマーノ、ルネ。キュエル、ジャン・ピエール (2000)。 「フッ素化合物、無機」。ウルマンの工業化学百科事典。ワインハイム: ワイリー-VCH。土井:10.1002/14356007.a11_307。ISBN 3527306730。
- ^ http://www.energyfromthorium.com/pdf/FFR_chap12.pdf Lane, James A.「溶融フッ化物塩原子炉燃料の化学的側面」流体燃料原子炉、マサチューセッツ州レディング:Addison-Wesley Pub.、1958 年。
- ^ http://www.energyfromthorium.com/pdf/FFR_chap12.pdf レーン、ジェームズ A. 流体燃料炉。マサチューセッツ州レディング:アディソン・ウェズリー出版、1958 年、574 ページ
- ^ Williams, DF (2006). NGNP/NHI 熱伝達ループ用溶融塩冷却材候補の評価 Archived 2016-12-22 at the Wayback Machine
