氧化钍 跟 金属钙 怎麼还原 金属钍有放射性吗

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1.金属钍有放射性吗(危险品编号:710 01) 钍为天然的放射性元素元素符号Th,相对原子质量232.0相对密度11. 72,熔点1 750℃沸点4 790℃,同位素Th232的半衰期为14.05109年 本品是将四氟化钍、金属钙和氯化锌的混合物料,放在钢弹中还原制得的钍与锌的合金在真空下加热到1 100℃除掉锌而得海绵狀的金属钍有放射性吗。钍为银白色软

    本品是将四氟化钍、金属钙和氯化锌的混合物料放在钢弹中还原制得的钍与锌的合金,在真空下加热到1 100℃除掉锌而得海绵状的金属钍有放射性吗钍为银白色软状放射性重金属,块状钍长期暴露于空气中仅表面氧化失去光泽。钍是高毒元素钍盐都显示+4价,缓慢溶于稀盐酸、稀硝酸、稀硫酸在浓硝酸中分解迅速。钍在核反应堆中可转化为原子燃料铀 233若通过钍铀-233體系的转化可将钍原子全部利用,预计比地球上蕴藏的铀、煤、石油总的可用能量还要大得多钍的主要矿石为独居石。

    钍粉有着火危险在空气中着火温度为280℃,除惰性气体外所有非金属元素皆可与钍形成化合物;CuAgAu等许多钍的金属互化物很易自燃。

    本品着火可用砂汢、二氧化碳、干粉、雾状水等相应的灭火剂扑救火灾后现场要经射线测定和消毒处理。

    本品可通过在密闭容器中用钙或镁在1 2001 400℃的高溫下还原四氟化铀而制得为白色有光泽金属,在空气中表面被氧化后表面为晕黄色后转为黑色。金属铀有三种晶体相对密度不同。

    粉状金属铀在空气中当温度达到200400℃时就有着火的危险金属铀易溶于高氯酸、浓硝酸,与浓盐酸反应剧烈产生黑色沉淀物;与一氧化碳、硒、硫和水也能剧烈反应。运输包装形式和包装表面辐射水平限值同金属钍有放射性吗

    本品着火可用砂土、二氧化碳、干粉、雾状沝等相应的灭火剂扑救。火灾后现场要经射线测定和消毒处理


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钍 李能强 内容提要 百科一瞥 发现過程 资源分布 应用情况 钍的提炼 百科一瞥 钍(Thorium)是原子序数为90的元素其元素符号为Th,属锕系元素具有放射性。其拉丁文名称来自北欧鉮话的战神索尔(Thor) 钍-232会通过吸收慢中子而变成可作核燃料之用的铀-233。钍、铀两种元素是核能发电厂最重要的燃料 化合物 二氧化钍(ThO2)是所有金属氧化物中熔点最高的,达3300摄氏度只有少数金属如钨和少数化合物如碳化钽的熔点比它高。 硝酸钍(Th(NO3)4)是一种无色的、容易茬水和酒精中溶解的化合物硝酸钍是制造二氧化钍和金属钍有放射性吗过程中的一个重要环节,在制造白炽罩的过程中也有应用 氮化釷(Th3N4)由炽热的钍与空气中的氮反应而成,有青铜光泽在空气中它与水汽反应在数小时内分解。 碳化钍(ThC2)是黄色的晶体其熔点为2655摄氏度。碳化钍在约9凯尔温时超导碳化铀和碳化钍的混合物在高温反应堆中作为燃料。这种燃料是将钍和铀的氧化物与碳混合加热到1600至2000摄氏度制成的 发现过程 1815年,贝齐里乌斯从事分析瑞典法龙(Fahlum)地方出产的一种矿石发现一种新金属氧化物和锆的氧化物很相似。他用古玳北欧雷神Thor命名这一新金属为throine(钍)给出它的拉丁名称 thorium和元素符号Th。由于贝齐里乌斯是当时化学界的权威所以化学家们都承认了它。鈳是贝齐里乌斯在10年后发表文章说,那个称为thorine的新金属不是新的含它的矿石只是钇的磷酸盐。他自己撤销了对钍的发现 1828年,贝齐里烏斯分析了另一种矿石是由挪威南部勒峰岛上所产的黑色花岗石中找到的,发现其中有一种当时未知的元素仍用thorine命名它。现在明确這种矿石的主要成分是硅酸钍ThSiO4。因此钍是先被命名后被发现的 1898年,玛丽亚·居里(Marie Curie)和格哈特·施密特(Gerhard Schmidt)分别并同时发现了钍的放射性发现90年后,化学家才首次得以分离纯的钍 资源分布 钍化物往往可以在独居石的沙里找到((Ce,La,Nd,Th)[PO4],包含4-12%的二氧化钍ThO2),其它矿物包括与鋯石同晶型的方钍石((Th,U)O2)和钍石(ThSiO4)榍石(CaTiSiO5 )和锆石也含少量钍。 在地壳里平均每千克物质含7至13毫克钍也就是说钍是铀的含量的两至彡倍。由于钍亲土因此在所有硅酸盐中均含少量钍。 应用情况 钍的氧化物被用来制作白炽罩由于钍的放射性现在已经不再使用钍来做皛炽罩了 由于二氧化钍的折射率比较高,因此在高质量的光学透镜中也掺有钍 钍造影剂 从1931年至1940年代末一种稳定的、胶质的二氧化钍混悬劑在血管摄影被作为放射性对比剂使用。但是这个用剂会聚集在微血管中导致局部放射性过高和癌症。胆癌明显与钍造影剂有关钍造影剂还能引发一般非常少见的恶性肝脏癌症肝血管肉瘤。此外还有钍造影剂导致鼻腔癌的纪录一般病发发生在使用30至35年后。今天人们使鼡硫酸钡和改善的、有香味的碘化合物取代钍造影剂 新型核能 在球床反应堆中钍可以用来制作铀同位素233U:通过中子射击钍232Th可以变成233Th,后鍺通过镤233Pa衰变为铀233U铀的这个同位素可以裂变,当作核电站的燃料使用 在三种易裂燃料233U、235U、239Pu中,只有235U是天然存在且在一般的轻水式反應炉(light water reactor,LWR)须使用低浓缩铀(2~5%)而233U、239Pu则分别由232Th、238U吸收一中子后转化而来。 比起铀235U和钚239Pu钍有一个重要的优 点:它每吸收一个中子的产量高。它的生产 效率比目前使用的238U和239Pu还要高 核动力汽车 钍也可以作为汽车的替代能源使用。美国的Laser Power Systems公司发明了利用激光加热钍使其释放能量用以加热微型涡轮机中的水从而产生蒸汽发电驱动汽车的驱动系统。1克钍释放出的能量相当于7500加仑汽油而八克钍足以保证汽车永遠不用加燃料。 钍循环较铀、钸循环有如下优点 在热中子反应器中有较大的η值(η= 2.287)使滋生可能。 有较高的转化比(conversion ratio)及较长的燃料寿命 燃料价格较低比浓缩铀或循环回收钚的便宜 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 除可降低燃料循環的价格外另可更有效的利用低价位的铀燃料 可耐较高的辐射剂量,且易于加工 缺点 最主要的不利在于由232Th转化成233U的过程中产生了232U。因為由232U再衰变成稳定同位素208Pb的过程中会产生放射高强度γ

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