Neptunium(VI) fluorida

Neptunium(VI) fluorida[1]
Rumus struktur stereo neptunium heksafluorida
Nama
Nama IUPAC
Neptunium(VI) fluorida
Nama lain
Neptunium heksafluorida
Penanda
Model 3D (JSmol)
3DMet {{{3DMet}}}
Nomor EC
Nomor RTECS {{{value}}}
  • InChI=1S/6FH.Np/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6 N
  • F[Np](F)(F)(F)(F)F
Sifat
F6Np
Massa molar 350,99 g·mol−1
Penampilan Kristal oranye
Titik lebur 54,4 °C (129,9 °F; 327,5 K)
Titik didih 55,18 °C (131,32 °F; 328,33 K)
Struktur
Ortorombik, oP28
Pnma, No. 62
Oktahedral (Oh)
0 D
Termokimia[2]:736
Entropi molar standar (So) 229,1 ± 0,5 J·K−1·mol−1
Senyawa terkait
Related Fluoroneptunium
Neptunium trifluorida
Neptunium tetrafluorida
Neptunium pentafluorida
Kecuali dinyatakan lain, data di atas berlaku pada suhu dan tekanan standar (25 °C [77 °F], 100 kPa).
N (apa ini YaYN ?)
Referensi

Neptunium(VI) fluorida (NpF6) adalah senyawa fluorida tertinggi dari neptunium, juga salah satu dari tujuh belas heksafluorida biner yang diketahui. Senyawa ini adalah padatan kristalin berwarna oranye yang bersifat volatil.[1] Ia relatif sulit untuk ditangani, sangat korosif, volatil, dan radioaktif. Neptunium heksafluorida stabil di udara kering tetapi akan bereaksi kuat dengan air.

Pada tekanan normal, senyawa ini melebur pada suhu 54,4 °C dan mendidih pada suhu 55,18 °C. Ia adalah satu-satunya senyawa neptunium yang mendidih pada suhu rendah. Karena sifat ini, neptunium dapat dengan mudah dipisahkan dari bahan bakar bekas.

Kegunaan

Iradiasi bahan bakar nuklir di dalam reaktor nuklir menghasilkan produk fisi dan unsur transuranium, termasuk neptunium dan plutonium. Pemisahan ketiga unsur ini merupakan komponen penting dari pemrosesan ulang nuklir. Neptunium heksafluorida berperan dalam pemisahan neptunium dari uranium dan plutonium.

Untuk memisahkan uranium (95% dari total massa) dari bahan bakar nuklir bekas, uranium pertama-tama dibubuk dan direaksikan dengan fluorin elemental ("fluorinasi langsung"). Fluorida volatil yang dihasilkan (kebanyakan UF6, dengan sejumlah kecil NpF6) dengan mudah diekstraksi dari fluorida nonvolatil dari aktinida lain, seperti plutonium(IV) fluorida (PuF4), amerisium(III) fluorida (AmF3), dan kurium(III) fluorida (CmF3).[3]

Campuran UF6 dan NpF6 kemudian direduksi secara selektif oleh pelet kobalt(II) fluorida, yang mengubah neptunium heksafluorida menjadi neptunium tetrafluorida tetapi tidak bereaksi dengan uranium heksafluorida, dengan menggunakan suhu di kisaran 93 hingga 204 °C.[4] Metode lain adalah menggunakan magnesium fluorida, di mana neptunium fluorida diserap pada 60-70% tetapi tidak dengan uranium fluorida.[5]

Referensi

  1. ^ a b Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, System Nr. 71, Transurane, Teil C, hlm. 108–114.
  2. ^ Yoshida, Zenko; Johnson, Stephen G.; Kimura, Takaumi; Krsul, John R. Neptunium. 
  3. ^ Uhlíř, Jan; Mareček, Martin (2009). "Fluoride Volatility Method for Reprocessing of LWR and FR Fuels". Journal of Fluorine Chemistry. 130 (1): 89–93. doi:10.1016/j.jfluchem.2008.07.002. 
  4. ^ US patent 3615267, Golliher, Waldo R.; Robert L. Harris & Reynold A. Ledoux, "Separation of Neptunium from Uranium Hexafluoride Containing the Same", diterbitkan tanggal 26 Oktober 1971, dikeluarkan tanggal 26 Oktober 1971 
  5. ^ Nakajima, Tsuyoshi; Groult, Henri, ed. (2005). Fluorinated Materials for Energy Conversion. Elsevier. hlm. 559. ISBN 9780080444727.