四氟化铀
四氟化铀
常用名:四氟化铀
CAS号:10049-14-6
英文名:Uranium tetrafluoride
中文别名:N/A
四氟化铀名称
中文名:四氟化铀
英文名:Uraniumtetrafluoride
英文别名:更多
四氟化铀物理化学性质
密度:6.700
沸点:1446.94°C(estimate)
熔点:>1100°
分子式:F4U
分子量:314.02300
精确质量:314.04400
外观性状:greenmonocliniccrystals
稳定性:
绿色针状晶体,单斜晶系,晶格常数a0=(12.73±0.01)A(1A=0.1nm,下同),b0=(10.753±0.007)A,c0=(8.404±0.008)A,β=(126.33±0.05)°。熔点(960±5)℃,沸点1415℃,密度为(6.70±0.10)g/cm3。难溶于水,不溶于稀酸和稀碱,溶于浓酸和浓碱。可与碱金属氟化物形成各种复盐。
水溶解性:insolubleH2O;solubleconcacids,alkalies,butdecomposes[MER06]
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:4
4.可旋转化学键数量:0
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积0
7.重原子数量:5
8.表面电荷:0
9.复杂度:19.1
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:0
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
四氟化铀MSDS
:第一部分:化学品名称
化学品中文名称:
:四氟化铀
化学品英文名称:
:Uraniumtetrafluoride
中文俗名或商品名:
:
Synonyms:
:
CASNo.:
:10049-14-6
分子式:
:UF4
分子量:
:314.02
第二部分:成分/组成信息
纯化学品混合物
化学品名称:四氟化铀
有害物成分
含量
CASNo.
四氟化铀
100
10049-14-6
第三部分:危险性概述
危险性类别:
:
侵入途径:
:吸入食入
健康危害:
:铀及其化合物有放射性危害作用。给狗经口注入剂量约5g/kg的四氟化铀,多数狗有肾损害。吸入27mg/m3,第七昼夜出现无尿、肾损害、死亡。
环境危害:
:
燃爆危险:
:
第四部分:急救措施
皮肤接触:
:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触:
:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:
:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:
:误服者漱口,给饮足量温水,催吐,立即送放射病专科医院或门诊就诊。
第五部分:消防措施
危险特性:
:受高热、明火会产生剧毒的蒸气。具有强腐蚀性。
有害燃烧产物:
:
灭火方法及灭火剂:
:二氧化碳、砂土。
消防员的个体防护:
:
禁止使用的灭火剂:
:
闪点(℃):
:无意义
自燃温度(℃):
:无意义
爆炸下限[%(V/V)]:
:无意义
爆炸上限[%(V/V)]:
:无意义
最小点火能(mJ):
:
爆燃点:
:
爆速:
:
最大燃爆压力(MPa):
:
建规火险分级:
:
第六部分:泄漏应急处理
应急处理:
:隔离泄漏污染区,周围设警告标志,应急处理人员戴好防毒面具,穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。不要直接接触泄漏物,严禁接触破裂的容器和泄漏物,采取一切可能的防辐射措施。转移未破损的包装,按放射物品作特殊处理。如果大量泄漏,与有关技术部门联系,确定清除方法。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项:
:
储存注意事项:
:
第八部分:接触控制/个体防护
最高容许浓度:
:中国MAC:未制订标准前苏联MAC:0.075mg/m3美国TLV—TWA:ACGI
监测方法:
:
工程控制:
:密闭操作,注意通风。
呼吸系统防护:
:作业工人应该佩戴防尘口罩。
眼睛防护:
:戴防辐射面罩。
身体防护:
:穿抗辐射防护服。
手防护:
:戴抗辐射手套。
其他防护:
:实行就业前和定期的体检。
第九部分:理化特性
外观与性状:
:绿色无定形粉末。
pH:
:
熔点(℃):
:1036
沸点(℃):
:
相对密度(水=1):
:6.70
相对蒸气密度(空气=1):
:
饱和蒸气压(kPa):
:
燃烧热(kJ/mol):
:
临界温度(℃):
:
临界压力(MPa):
:
辛醇/水分配系数的对数值:
:
闪点(℃):
:无意义
引燃温度(℃):
:无意义
爆炸上限%(V/V):
:无意义
爆炸下限%(V/V):
:无意义
分子式:
:UF4
分子量:
:314.02
蒸发速率:
:
粘性:
:
溶解性:
:不溶于水,溶于浓酸。
主要用途:
:用于制金属铀和六氟化铀。
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
:在常温常压下稳定
禁配物:
:强氧化剂、强酸、水。
避免接触的条件:
:
聚合危害:
:不能出现
分解产物:
:氟化氢、氧化铀。
第十一部分:毒理学资料
急性毒性:
:
急性中毒:
:
慢性中毒:
:
亚急性和慢性毒性:
:
刺激性:
:
致敏性:
:
致突变性:
:
致畸性:
:
致癌性:
:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
:
生物降解性:
:
非生物降解性:
:
生物富集或生物积累性:
:
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
:
废弃处置方法:
:
废弃注意事项:
:
第十四部分:运输信息
:
::
危险货物编号:
:
UN编号:
:
包装标志:
:
包装类别:
:
包装方法:
:
运输注意事项:
:储存于专用仓库内,不可与其它化学危险物品及生活用品混储、混运。严禁在安全距离内堆放易燃物品,防止在发生火灾时引燃放射性物品。运输要专车专运,包装必须密封,并应有放射性专用标志。搬运人员应穿戴防护用具。
RETCS号:
:
IMDG规则页码:
:
第十五部分:法规信息
国内化学品安全管理法规:
:
国际化学品安全管理法规:
:
第十六部分:其他信息
参考文献:
:1.周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,19972.国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编,化学品毒性法规环境数据手册,中国环境科学出版社.19923.CanadianCentreforOccupationalHealthandSafety,CHEMINFODatabase.19984.CanadianCentreforOccupationalHealthandSafety,RTECSDatabase,1989
填表时间:
:年月日
填表部门:
:
数据审核单位:
:
修改说明:
:
其他信息:
:3
MSDS修改日期:
:年月日
四氟化铀毒性和生态
:
四氟化铀毒性英文版
四氟化铀安全信息
危险品运输编码:UN2912
四氟化铀制备
制法1UO2+4HF→UF4+2H2O【250~270℃反应温度】
二氧化铀与氟化氢反应可生成四氟化铀,但同时此反应也可以逆向进行,所以反应过程中要及时除去生成的水。
由于二氧化铀易被氧化生成高氧化态化合物,而高氧化态氧化物用氟化氢进行氟化时,可生成UO2F2,则将使四氟化铀的纯度下降,所以反应前二氧化铀要预先在氢气流中,于800~900℃下进行还原处理2~3h,使之重新变成UO2。取适量的二氧化铀放入铂舟或镍舟中,送入反应管内,用高纯度的氩将系统内的空气完全逐出以后,升温至550~650℃,通入氟化氢。反应时间依氧化铀的粉碎程度而定。反应完毕后,停止导入氟化氢,再通入氩气将残留的氟化氢完全逐出以后,迅速使反应管的温度降至常温。如果在残留有氟化氢的情况下降至常温时,则氟化氢将被吸附在氟化铀上。应注意,如果在氟化氢中或用作逐出气的氩气中含有水及氧气时,会使四氟化铀中的双氧铀及氧化物杂质含量增加。
制法2
2UO2+5NH4F·HF→2UF4·NH4F+3NH3+4H2O【150℃反应温度】
UF4·NH4F4→UF4+NH4F【50℃反应温度】
氟氢化铵(在常温下为稳定的白色粉末,容易处理。)与二氧化铀反应可制得四氟化铀。
往二氧化铀粉末中加入比所需量过量20%的氟氢化铵粉末,在惰性气氛中充分混合,压成疏松的片,放进聚四氟乙烯反应器中,导入惰性气体,同时在150℃下加热8h,就可制得绿色的UF4·NH4F。将UF4·NH4F移至铂舟中,并放入镍制反应管或不锈钢反应管内,如果在惰性气流中加热至450℃,随着反应的进行,NH4F逐渐挥发而分离出去,即可得到四氟化铀。
四氟化铀英文别名
:lefluorured'uranium
:EINECS233-170-1
:uraniumfluoride
四氟化铀重点介绍
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无机化工产品的主要原料是含硫、钠、磷、钾、钙等化学矿物和煤、石油、天然气以及空气、水等。 无机化工可追溯到数千年前的陶瓷、炼丹、酿造、染色等古老的工艺过程。虽其规模小、技术落后、皆为手工操作,但却是无机化工的雏型。
SiFuHuaYou
四氟化鈾
公司简介
广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。
资质荣誉
国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。
核心技术
- 硝化反应技术:
1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。 - 氢化反应技术:
1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。 - 超低温反应技术:
1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。
研发&生产
中间体合成实验室:
工艺放大实验室:
分析实验室: