UPt 3 es un compuesto cristalino intermetálico binario inorgánico de platino y uranio . [ 1 ]
Producción
Se puede sintetizar como un compuesto intermetálico, mediante fusión directa de componentes puros a 1700 °C según cálculos estequiométricos : [ 3 ]
- 3 Pt + U → UPt 3
También se puede sintetizar mediante la reducción de dióxido de uranio con hidrógeno en presencia de platino a 1700 °C: [ 3 ]
- UO 2 + 2 H 2 + 3 Pt → UPt 3 + 2 H 2 O
Propiedades físicas
UPt 3 forma cristales de simetría hexagonal (algunos estudios plantean la hipótesis de una estructura trigonal en su lugar [ 4 ] ), grupo espacial P6 3 /mmc, [ 5 ] parámetros de celda a = 0,5766 nm y c = 0,4898 nm ( c debe entenderse como distancia a los planos), con una estructura similar a la nisnita (Ni 3 Sn) y MgCd 3 . [ 6 ] [ 7 ]
El compuesto se funde congruentemente a 1700 °C. [ 2 ] La entalpía de formación del compuesto es -111 kJ/mol. [ 3 ]
A temperaturas inferiores a 1 K se vuelve superconductor . Debido a la gran masa efectiva de los electrones de conducción, UPt 3 se clasifica como un superconductor de fermiones pesados . [ 8 ] [ 9 ]
Referencias
- 1 2 PubChem. "Platino-uranio (3/1)" . pubchem.ncbi.nlm.nih.gov . Consultado el 18 de octubre de 2022 .
- ^ Lyakishev , NP, ed. (2001). Диаграммы состояния двойных металлических систем [ Diagramas de estado de sistemas metálicos binarios ] . Ingeniería Mecánica (en ruso). vol. 3, libro 3. Moscú. pag. 448.ISBN 5-217-02932-3.
{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace ) - 1 2 3 4 Kleykamp, Heiko (1991). "Termodinámica de los sistemas de metales uranio-platino" (PDF) . Pure and Applied Chemistry . Vol. 63, n.º 10. págs. 1401–1408 . doi : 10.1351/pac199163101401 . Archivado del original el 14 de febrero de 2015. Recuperado el 17 de octubre de 2022 .
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