Uranium nitrida adalah salah satu dari keluarga beberapa bahan keramik: uranium mononitrida (UN), uranium sesquinitride (U2N3) dan uranium dinitrida (UN2). Kata nitrida mengacu pada keadaan oksidasi 3 dari nitrogen yang terikat pada uranium.[1][2][3][4][5][6]
Uranium nitrida telah dianggap sebagai bahan bakar potensial untuk reaktor nuklir. Dikatakan lebih aman, lebih kuat, lebih padat, lebih konduktif termal dan memiliki toleransi suhu yang lebih tinggi. Tantangan penerapan bahan bakar termasuk rute konversi yang kompleks dari UF6, yang diperkaya, kebutuhan untuk mencegah oksidasi selama pembuatan dan kebutuhan untuk menentukan dan melisensikan rute pembuangan akhir. Kebutuhan untuk menggunakan 15N yang mahal dan diperkaya secara isotop merupakan faktor penting untuk diatasi. Hal ini diperlukan karena penampang tangkapan neutron (relatif) tinggi dari 14N, jauh lebih umum, yang mempengaruhi ekonomi neutron reaktor.
Referensi
^Chaudri, Khurrum Saleem (2013). "Coupled analysis for new fuel design using UN and UC for SCWR". Progress in Nuclear Energy. 63: 57–65. doi:10.1016/j.pnucene.2012.11.001.
^Minato, Kazuo; Akabori, Mitsuo; Takano, Masahide; Arai, Yasuo; Nakajima, Kunihisa; Itoh, Akinori; Ogawa, Toru (2003). "Fabrication of nitride fuels for transmutation of minor actinides". Journal of Nuclear Materials. 320 (1–2): 18–24. doi:10.1016/S0022-3115(03)00163-6. ISSN0022-3115.
^Carmack, W. J. (2004). "Internal Gelation as Applied to the Production of Uranium Nitride Space Nuclear Fuel". AIP Conference Proceedings. 699: 420–425. doi:10.1063/1.1649601. ISSN0094-243X.
^"Simple method for producing a stable form of uranium nitride". Advanced Ceramics Report. International Newsletters. August 1, 2012. [R]esearcher ... Stephen Liddle, says: '... it could help... extract and separate the 2-3% of the highly radioactive material in nuclear waste.'