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镎、钚和镅的溶液
镎、钚和镅的溶液:对Np而言,与铀的情况相同,四种氧化态的电势已区分开来,在这四种氧化态中NpO2+是比较稳定的用Cl-还原NpO22+的早期证据表示是由于铂的催化但速率很低。
镎、钚和镅
镎、钚和镅:虽然这些元素的几种同位素都已知道,但表28-2只列出了能够制取可称量的那些同位素。在核反应器的铀燃料元素中发现了Np和Pu,自此核燃料中已分离出上千克的钚。
铀的水溶液
铀的水溶液:在水溶液中,除了四种氧化态的物种以外,铀离子能够产生非常复杂的物质,其原因除了ClO4-离子而外,它能与所有的离子发生络合反应以及水解反应,在适当的条件下产生了聚合离子。
铀:1789年卡腊帕罗丝(KlaProth)发现了铀。直到1939年哈姆(Hahn)和斯丘菜曼(Strassman)发现铀裂变以前,铀的商品重要性很小;它的矿是镭的来源,有少量被用在有色玻璃和陶瓷中,而大量的铀被抛掉。
镤:在沥青油矿中发现了Pa,然而,即使是富矿也仅含有1/10 7的Pa。从提取铀的矿渣中分离镤是很困难的,这确实是镤化学研究的课题,这主要是因为化合物极易水解。
锕:最初从含有微量锕的铀矿中分离出锕,但现在是通过中子在镭中捕集(表28-2)毫克量的锕。+3价的锕离子是从过量的镭中分离出来,而且用离子交换洗提法或用噻吩甲酰三氟丙酮溶剂萃取生成了Th、Po、Bi和Pb同位素。
氧化态性质
氧化态性质:它的普通的化学性质极其类似于镧系元素。卤化物,MX3,很易制备并很易水解成MOX。已知只有Ac、Pu和较重的元素有M2O3氧化物。
锕系元素的普通化学
锕系元素的普通化学:在给定的氧化态中由于锕系化合物的制备和性质极其类似,因此对讨论某些通性是方便的,根据这一特点对元素的分离只能另做讨论。
电子结构;与镧系化合物相比较
电子结构;与镧系化合物相比较:重元素的原子光谱是很复杂的而且根据量子数和构型很难确定它的位置。而化学行为最低能级是很重要的而且5fn7s2和5fn-16d7s2之间电子的竞争是有趣的。
其它四价化合物
其它四价化合物:镨(IV) 知道只有少数 Pr(IV)固体化合物,最普通的是黑色非计量氧化物,由Pr盐或其氧化物在空气中加热而形成。
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