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Sekine, R.; Adachi, H.; Takeuchi, K. (1997). “Structure and Bond Nature of the UF5 Monomer”. Inorg. Chem. 36 (9): 1934–1938. doi:10.1021/ic961237s.
塩化ウラン(V)または五塩化ウランは化学式 UF5で表されるウランと塩素の化合物である。 塩化ウラン(V)は酸化ウラン(VI)と四塩化炭素を反応させると生じる。 4 UO 3 + 10 CCl 4 ⟶ 2 UCl 5 + 10 COCl 2 + O 2 {\displaystyle {\ce
ドで結ばれ、辺を共有した八面体が2つ繋がった構造をしている。ニオブおよびタンタルの五塩化物および五ヨウ化物も、同じ構造を持つ。 この物質は、通常、管状炉中で高温で、臭素と金属タンタルまたは炭化タンタルの反応によって合成される。早期遷移金属の臭化物は液体であり、気体である塩化物よりも扱い易いことから
臭素と化合すること。 また, 化合していること。
ウラン(げんそんウラン)とも呼ばれる。 とくに天然ウランからウラン235を分離した残渣物を劣化ウラン、使用済み核燃料起源のものを減損ウランという事もある。 天然ウランには、熱中性子による核分裂反応を起こしやすいウラン235と起こしにくいウラン238が含まれ、このうちウラン235の含有率は0
reported by A.E. Austin, Acta Crystallographica, 1959, 12, 159-161. ^ Uranium dicarbide was reported by A.L. Bowman, G.P. Arnold, W.G. Witteman, T.C
事故 (LOCA) のような過酷事故においても燃料棒の温度が上がりにくく、炉心溶融に至るまでに対応する時間を稼ぐことができる。 ケイ化ウランや窒化ウラン、あるいはそれ以外の高熱伝導率ウラン化合物は、米国エネルギー省が要求する事故耐性燃料 (Accident Tolerant
六フッ化ウラン(ろくフッかウラン)は、化学式 UF6 で示される化合物。常温では固体だが約 56.5 ℃ で昇華して気体になる。 空気中の少量の水分と反応してフッ化水素 (HF) を放出する。 核燃料を得るために、ウランの同位体である 238U と 235U を分離する作業が行われる。これをウラン濃