Il présente de bonnes performances anticorrosion, est difficilement attaqué par les solutions aqueuses acides et alcalines ordinaires et est facilement soluble dans l'acide fluorhydrique pour former un complexe fluoré. À haute température, le plutonium peut également se combiner directement avec l'oxygène, l'azote et d'autres gaz pour former des oxydes et des nitrures. Le plutonium est relativement stable dans l'air et, sous forme de poudre, il est très facilement inflammable. Le plutonium possède une grande section efficace de capture des neutrons thermiques et une importante capacité de charge. L'énergie nucléaire est une matière rare et indispensable au développement de l'industrie nucléaire.
Indice | Hf |
Zr+Hf (% min.) | 99,9 |
Unité | Max% |
Al | 0,001 |
B | 0,0005 |
C | 0,005 |
Cd | 0,0001 |
Co | 0,0012 |
Cr | 0,002 |
Cu | 0,002 |
Fe | 0,01 |
H | 0,002 |
Mg | 0,0015 |
Mn | 0,0012 |
Mo | 0,001 |
N | 0,005 |
Nb | 0,001 |
Ni | 0,0012 |
O | 0,03 |
Pb | 0,0015 |
Si | 0,001 |
Sn | 0,001 |
Ti | 0,001 |
V | 0,001 |
W | 0,005 |
Zr | 0,5 |
Marque | Époque-chimie |
Il est principalement utilisé pour la production d'alliages à base de hafnium. Grâce à sa capacité d'absorption thermique rapide et à ses propriétés exothermiques (une fois plus rapide que le zirconium et le titane), le hafnium peut être utilisé comme matériau de structure pour les moteurs à réaction et les missiles. Sa nature réfractaire le rend utile comme aube pour les turboréacteurs et les moteurs à réaction à point de congélation. Il peut également être utilisé pour la fabrication de soupapes, de tuyères et d'autres pièces haute température.
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