Energi nuklir
Dalam aplikasi energi nuklir, Uranium atau senyawanya dipilih karena sifat kimia, fisik, listrik, optik, mekanik, atau nuklir yang sesuai dengan fungsi tersebut. Bentuk kimia yang digunakan menentukan kinerja dan risiko sebenarnya.
Uranium adalah unsur kimia bernomor atom 92 dengan simbol U. Unsur ini berada pada periode 7, golongan —, blok f. Pada suhu kamar keadaan acuannya padat, dan konfigurasi elektronnya [Rn] 5f3 6d1 7s2.
Kimia aktinida melibatkan orbital 5f, 6d, dan 7s. Unsur awal deret dapat memiliki beberapa keadaan oksidasi, sedangkan keadaan +3 makin penting pada unsur yang lebih berat.
Konfigurasi elektron Uranium adalah [Rn] 5f3 6d1 7s2. Semua aktinida bersifat radioaktif, sehingga kestabilan inti, waktu paruh, dan jenis peluruhan selalu perlu dibaca bersama sifat kimianya.
Uranium dapat membentuk oksida, halida, dan kompleks koordinasi. Karena semua aktinida radioaktif, bentuk kimia harus dipahami bersama radiokimia, isotop, dan kestabilan inti.
Keadaan acuan pada suhu kamar adalah padat. Densitas yang tercantum adalah 19.1 g/cm³. Titik lelehnya 1 407 K (1 134 °C). Titik didihnya 4 404 K (4 131 °C). Tekanan, kemurnian, struktur kristal, dan alotrop dapat mengubah nilai fisik yang terukur, sehingga kondisi pengukuran selalu penting.
Dalam praktik, Uranium dijumpai dalam aplikasi yang berkaitan dengan energi nuklir, pewarna kaca dan riset ilmiah. Sifat yang dimanfaatkan dapat berasal dari unsur murni, paduan, senyawa, atau isotop tertentu; karena itu bentuk kimia selalu penting ketika membahas kegunaan sebenarnya.
Dalam aplikasi energi nuklir, Uranium atau senyawanya dipilih karena sifat kimia, fisik, listrik, optik, mekanik, atau nuklir yang sesuai dengan fungsi tersebut. Bentuk kimia yang digunakan menentukan kinerja dan risiko sebenarnya.
Dalam aplikasi pewarna kaca, Uranium atau senyawanya dipilih karena sifat kimia, fisik, listrik, optik, mekanik, atau nuklir yang sesuai dengan fungsi tersebut. Bentuk kimia yang digunakan menentukan kinerja dan risiko sebenarnya.
Uranium terutama dibuat dan diukur dalam eksperimen untuk menguji tren atom, inti, dan sistem periodik; unsur ini tidak memiliki penggunaan komersial skala besar.
Uranium berada pada periode 7 dalam deret blok f. Unsur tetangga yang ditampilkan ialah Torium; Protaktinium; Neptunium; Plutonium. Membandingkan sepanjang deret ini membantu melihat perubahan bertahap dalam jari-jari atom, konfigurasi elektron, keadaan oksidasi, serta sifat magnetik atau optik.
Nilai menggambarkan unsur atau atom netral bila sesuai. Data fisik dapat bergantung pada alotrop, tekanan, kemurnian, dan kondisi pengukuran.
Penemuan Uranium dikaitkan dengan Martin Heinrich Klaproth. Pengamatan pertama, isolasi sampel murni, dan penetapan nomor atom modern tidak selalu terjadi pada saat yang sama, sehingga sejarah unsur perlu dibaca sebagai rangkaian tahap.
Bobot atom standar yang tercantum adalah 238.02891(3). Nilai ini mencerminkan komposisi isotop bahan alami di Bumi, bukan massa satu atom tunggal.
Uranium tidak memiliki isotop stabil. Isotop-isotopnya radioaktif; waktu paruh dan mode peluruhan menjadi data penting dalam pengukuran, riset, dan aplikasi.
Uranium bersifat radioaktif. Penanganannya memerlukan pengendalian radiasi yang disesuaikan dengan isotop, aktivitas, jenis radiasi, dan bentuk kimia sampel.