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넵투늄

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넵투늄(93Np)
개요
영어명Neptunium
주기율표 정보
수소 헬륨
리튬 베릴륨 붕소 탄소 질소 산소 플루오린 네온
나트륨 마그네슘 알루미늄 규소 염소 아르곤
칼륨 칼슘 스칸듐 타이타늄 바나듐 크로뮴 망가니즈 코발트 니켈 구리 아연 갈륨 저마늄 비소 셀레늄 브로민 크립톤
루비듐 스트론튬 이트륨 지르코늄 나이오븀 몰리브데넘 테크네튬 루테늄 로듐 팔라듐 카드뮴 인듐 주석 안티모니 텔루륨 아이오딘 제논
세슘 바륨 란타넘 세륨 프라세오디뮴 네오디뮴 프로메튬 사마륨 유로퓸 가돌리늄 터븀 디스프로슘 홀뮴 어븀 툴륨 이터븀 루테튬 하프늄 탄탈럼 텅스텐 레늄 오스뮴 이리듐 백금 수은 탈륨 비스무트 폴로늄 아스타틴 라돈
프랑슘 라듐 악티늄 토륨 프로트악티늄 우라늄 넵투늄 플루토늄 아메리슘 퀴륨 버클륨 캘리포늄 아인슈타이늄 페르뮴 멘델레븀 노벨륨 로렌슘 러더포듐 더브늄 시보귬 보륨 하슘 마이트너륨 다름슈타튬 뢴트게늄 코페르니슘 니호늄 플레로븀 모스코븀 리버모륨 테네신 오가네손
Pm

Np

Uqt
UNpPu
원자 번호 (Z)93
n/a
주기7주기
구역f-구역
화학 계열악티늄족
전자 배열[Rn] 5f4 6d1 7s2
준위전자2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
넵투늄의 전자껍질 (2, 8, 18, 32, 22, 9, 2)
넵투늄의 전자껍질 (2, 8, 18, 32, 22, 9, 2)
물리적 성질
겉보기은색
상태 (STP)고체
녹는점910 K
끓는점4273 K
밀도 (상온 근처)20.2 g/cm3
융해열3.20 kJ/mol
기화열336 kJ/mol
몰열용량29.46 J/(mol·K)
증기 압력
압력 (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도 (K) 2194 2437
원자의 성질
산화 상태6, 5, 4, 3 (양쪽성 산화물)
전기 음성도 (폴링 척도)1.36
이온화 에너지
  • 1차: 604.5 kJ/mol
Color lines in a spectral range
스펙트럼 선
그 밖의 성질
결정 구조사방정계, 정방정계, 입방정계
열전도율6.3 W/(m·K)
전기 저항도(22 °C) 1.220 Ω·m
CAS 번호7439-99-8
동위체 존재비 반감기 DM DE
(MeV)
DP
235Np 인공 396.1 d α 5.192 231Pa
ε 0.124 235U
236Np 인공 154×103 y ε 0.940 236U
β- 0.940 236Pu
α 5.020 232Pa
237Np 인공 2.144×106 y SF & α 4.959 233Pa
보기  토론  편집 | 출처

넵투늄(←영어: Neptunium 넵튜니엄[*], 문화어: 넵투니움←독일어: Neptunium 넵투니움[*])은 화학 원소로 기호는 Np(←라틴어: Neptunium 넵투니움[*]), 원자 번호는 93이다. 악티늄족 원소이며, 초우라늄 원소이다. 그리고 가장 안정된 동위원소인 237Np는 반감기가 214만년이며 241Am이 알파붕괴되어 생성된다. 또한 235U이 중성자를 2개 먹고 생성되는데 전 세계 원자로에서 약 60톤이 생성되고 있다.

이온 상태의 넵투늄

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이온 상태의 넵투늄(Ions of Neptunium)은 넵투늄이 Np3+ 또는 Np4+ 상태일 때, 넵투늄 이온이라고 부른다. 넵투늄 이온 화합물은 다음의 4가지이다.

양이온

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  • Np3+ (보라색), Pm3+ 이온 포함
  • Np4+ (황록색)
  • NpO2+ (청록색)
  • NpO22+ (녹색)

위에서 넵투늄과 산소의 화합물 체계를 우라늄-산소 체계라고 하는데, 이것은 Np3O8와 NpO2를 포함한다.

음이온

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음이온은 아래의 4가지의 넵투늄 화합물이 넵투늄 음이온을 가지고 있는 음이온이다. 아래 4가지이다.

  • NpO2(OH)2-
  • NpO2(CO3)-
  • NpO2(CO3)23-
  • NpO2(CO3)35-

넵투늄의 사용

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넵투늄-237에다 중성자를 하나 충돌시키면 넵투늄-238 원자가 만들어진다. 238Np은 반감기 2.115일의 붕괴기간을 거쳐 238Pu을 형성한다. 238Pu은 원자력 열전지 연료로 쓰이고 있는데 주로 넵투늄-237을 실험용 원자로에 집어넣어 238Pu을 생성한다. 238Pu에서 중성자가 하나 더 추가되면 239Pu이 되는데 238Pu과 239Pu이 다른 동위 원소들과 섞여 있어 238Pu의 추출은 어렵다. 또한 비싼 인건비와 위험성도 238Pu 추출에 어렵게 작용하지만 237Np은 238Pu의 생산에 주요하게 이용되고 있다.

방사성

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넵투늄은 다른 방사성 원소보다는 방사능이 약하지만, 태생은 방사능 원소라서 언제나 조심스럽게 다뤄야 한다.

역사

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넵투늄은 1940년 캘리포니아주 버클리에드윈 맥밀런필립 H. 애벌슨이 공동으로 발견하였다. 238U이 중성자를 흡수하여 239U로 변환한다. 239U의 반감기는 23분이고 239Np으로 베타붕괴한다. 그리고 239Np의 반감기는 2.355일이고 239Pu으로 베타붕괴 한다.

외부 링크

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