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uranium
Sign in to saveAlso known as element 92, U
élément chimique de numéro atomique 92 et de symbole U
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Uranium is a chemical element with the symbol U and atomic number 92. It has a mass of 238.02891 and a density of 19.05. The element was discovered in 1789. Its chemical formula is U, and it has an electronegativity of 1.38. The ionic radius is 1.17.
The IUPAC name for the element is uranium. It has a charge of 0 and a TPSA of 0. There are no hydrogen bond donors or acceptors. The canonical SMILES representation is [U]. The Unicode character for the element is 鈾. Other symbols include Ur.
Research on uranium is documented in PubMed, with a count of 16387. The PubChem CID is 23989. The InChIKey is JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N. The element is referenced by 3,937 other encyclopedia articles.
Synthesized by Vinony from 24 facts across 4 sources: Wikidata, PubChem, PubMed, Vinony graph. Generated from structured data (not the Wikipedia text) and checked against those facts — may still contain errors.
Chemical data
- Formula
- U
- Molecular weight
- 238.0289 g/mol
- IUPAC name
- uranium
- SMILES
- [U]
- InChIKey
- JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
- Polar surface area
- 0 Ų
- H-bond donors
- 0
- H-bond acceptors
- 0
- Formal charge
- 0
via PubChem
Research
16,387 papers- Uranium: The Nuclear Fuel Cycle and Beyond.ReviewInternational journal of molecular sciences · 2022Costa Peluzo BMT, Kraka EDOI: 10.3390/ijms23094655
- Uranium Bioreduction and Biomineralization.ReviewAdvances in applied microbiology · 2017Wufuer R, Wei Y, Lin Q et al.DOI: 10.1016/bs.aambs.2017.01.003
- Uranium Exposure in American Indian Communities: Health, Policy, and the Way Forward.ReviewEnvironmental health perspectives · 2021Redvers N, Chischilly AM, Warne D et al.DOI: 10.1289/EHP7537
- A Review of Uranium-Induced Reproductive Toxicity.ReviewBiological trace element research · 2020Wang S, Ran Y, Lu B et al.DOI: 10.1007/s12011-019-01920-2
- Uranium: an overview of physicochemical properties, exposure assessment methodologies, and health effects of environmental and occupational exposure.ReviewEnvironmental geochemistry and health · 2023Rathod AM, Verpaele S, Kelvin M et al.DOI: 10.1007/s10653-022-01293-x
- Progress of uranium-contaminated soil bioremediation technology.ReviewJournal of environmental radioactivity · 2022Cheng C, Chen L, Guo K et al.DOI: 10.1016/j.jenvrad.2021.106773
- Uranium's hazardous effects on humans and recent developments in treatment.ReviewEcotoxicology and environmental safety · 2025Faqir Y, Li Z, Gul T et al.DOI: 10.1016/j.ecoenv.2025.118043
- Occurrence characteristics of uranium mineral-related substances in various environmental media in China: A critical review.ReviewJournal of hazardous materials · 2023Zhao B, Sun Z, Guo Y et al.DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129856
via PubMed
Article · Français
L’uranium est l'élément chimique de numéro atomique 92, de symbole U. Il fait partie de la famille des actinides. L'uranium est le 48e élément naturel le plus abondant dans la croûte terrestre, son abondance est supérieure à celle de l'argent, comparable à celle du molybdène ou de l'arsenic, mais quatre fois inférieure à celle du thorium. Il se trouve partout à l'état de traces, y compris dans l'eau de mer. C'est un métal lourd radioactif (émetteur alpha) de période très longue (~ 4,468 8 milliards d'années pour l'uranium 238 et ~ 703,8 millions pour l'uranium 235). Sa radioactivité, additionnée à celle de ses descendants dans sa chaîne de désintégration, développe une puissance de 0,082 watt par tonne d'uranium, ce qui en fait, avec le thorium 232 (quatre fois plus abondant, mais trois fois moins radioactif) et le potassium 40, la principale source de chaleur qui tend à maintenir les hautes températures du manteau terrestre, en ralentissant de beaucoup son refroidissement. L'isotope 235U est le seul isotope fissile naturel. Sa fission libère une énergie voisine de 202,8 MeV par atome fissionné dont 9,6 MeV d'énergie non récupérable, communiquée aux neutrinos produits lors de la fission. L'énergie récupérable est plus d'un million de fois supérieure à celle des combustibles fossiles pour une masse équivalente. De ce fait, l'uranium est devenu la principale matière première utilisée par l'industrie nucléaire. La production mondiale d'uranium s'est élevée à 54 742 tonnes en 2019, réparties pour l'essentiel entre le Kazakhstan (41,7 %), le Canada (12,7 %), l'Australie (12,1 %), la Namibie (10 %), l'Ouzbékistan (6,4 %), le Niger (5,4 %), la Russie (5,3 %) et la Chine (3,4 %). En 2020, la production a chuté à 47 731 tonnes. Pour son utilisation dans les réacteurs nucléaires, les ressources récupérables à un coût inférieur à 130 dollars/kg d'uranium étaient estimées en 2019 par l'AIEA à 6,15 millions de tonnes dans le monde, réparties essentiellement entre l'Australie (28 %), le Kazakhstan (15 %), le Canada (9 %), la Russie (8 %) et la Namibie (7 %).
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA
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