氟(Fluorine) | |||
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材料ID | fluorine (23) | 元素符号 | F |
材料类型 | 流体(FluidMaterial) | 质量数 | 18 |
材料颜色 | #FFFFAA(黄褐色) | 含有质子数 | 9 |
纹理类型 | GAS(气体) | 含有中子数 | 9 |
流体状态 | 气态(STATE_GAS) | 温度 | 253 K |
氟,化学式为 F,存在于许多矿物以及部分化合物中,故可以通过电解产生。氟存在于黄玉粉或蓝黄玉粉(Al₂SiF₂H₂O₆)、黑云母粉(KMg₃Al₃F₂Si₃O₁₀)、氟碳镧铈矿粉(CeCFO₃)、锂云母粉(KLi₃Al₄F₂O₁₀)之中,将这些矿物粉分别放入电解机中分解产出氟以及其它单质成分,分解这些矿物粉需要最低 MV 级电压(60 EU/t)。
氟可在化学反应釜中与氢化合,用于制取氢氟酸(HF),以进一步参与四氟乙烯(C₂F₄)以及聚四氟乙烯材料的生产。
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每 1,000 mB 氟中含有玻色子UU物质和自由电子气体各 18 mB,可以直接在质量发生器和复制机中分解或合成。
氟也存在于云母粉(KAl₃Si₃F₂O₁₀)、氟石粉(CaF₂)、氟磷灰石粉(Ca₅(PO₄)₃F)之中,在电解机中直接分解这些矿物粉即可产出氟。许多由氢氟酸、氟锑酸(H₂SbF₇)等物质参与的矿物粉提纯流程或化合物生产流程中,氟也将作为副产物生成,在此不再一一例举。
在核聚变反应堆中,氟可参与下列聚变过程。
需求流体 | 需求量 | 需求流体 | 需求量 | 生成流体 | 生成量 | 启动耗电 | 最低需求线圈等级 |
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氟 | 125 mB | 氦-3 | 125 mB | 钾等离子体 | 125 mB | 60,000,000 EU | 1 |
氟 | 125 mB | 钾 | 16 mB | 镍等离子体 | 125 mB | 480,000,000 EU | 3 |
与另一种单质直接化合,生成一种氟化物。包括:
与氡化合生成二氟化氡(RnF₂),用于超能硅岩化合物粉的提纯流程之中,可与六氟化超能硅岩(*Nq*F₆)发生进一步反应,生成八氟合超能硅岩酸氡(Rn*Nq*F₈)以供进一步提纯处理;
与铯粉化合生成氟化铯(CsF),同样用于超能硅岩化合物粉的提纯流程之中,与三氧化氙进一步化合制取二氟三氧合氙酸铯(CsXeO₃F),来与上述流程中产出的八氟合超能硅岩酸氡反应,生成九氟合氙酸硅岩铯(*Nq*CsXeF₉)以供进一步提纯处理;
与溴化合生成三氟化溴(BrF₃),用于富集硅岩化合物粉的提纯流程之中,可与氯化金(Au₂Cl₆)进一步反应,用于制取氟化金(AuF₃),来将六氟合氙酸硅岩处理成可直接利用的富集硅岩粉,同时反应消耗的部分氟转化为氟锑酸二氙合金(XeAuSbF₆)和氢氟酸以供电解后循环利用;
与钠粉化合生成氟化钠粉(NaF),可作为氟锂钠钾混合物粉(F₃LiNaK)的成分之一,也可进一步用于制取六氟铝酸钠(Na₃AlF₆),用于配合氧化铝(Al₂O₃)的分解来生产铝粉;
与钾粉化合生成氟化钾粉(KF),同样可作为氟锂钠钾混合物粉的成分之一,且还可用于制取二氟苯胺(C₆H₅F₂N)、全氟苯(C₆F₆)等化合物;
与铍粉化合生成氟化铍粉(BeF₂)可作为氟锂铍混合物粉(F₃LiBe)的成分之一,或是在大型化学反应釜中直接用于生产脱氢催化剂;
分别与锆粉、钡粉、镧粉和铝粉化合,生成四氟化锆(ZrF₄)、氟化钡(BaF₂)、氟化镧(LaF₃)以及氟化铝(AlF₃)。由这四种氟化物与氟化钠粉在大型搅拌机中混合,即可制成氟化晶体玻璃粉((ZrF₄)₁₈(BaF₂)₇(LaF₃)₂(AlF₃)(NaF)₇),并还可与氟和铒粉的化合产物氟化铒(ErF₃)进一步混合制成铒掺杂氟化晶体玻璃。另外,氟化钡和氟化镧也可用于制取氟化物电池电解质(La₉BaF₂₉(C₈H₇F)),用于填充不同尺寸的氟化物电池外壳,使之成为对应尺寸的氟化物电池。
与钙粉化合,即可重新制得氟石粉。
直接用于制取下列化合物:
硝酰氟(NO₂F),同样用于超能硅岩化合物粉的提纯流程之中,与上述流程中产出的九氟合氙酸硅岩铯反应,生成二氟合超能硅岩酸铯(*Nq*F₂CsF)以供进一步处理,并形成八氟合氙酸亚硝酰((NO₂)₂XeF₈),在电解机中分解该产物即可重新回收氟等单质材料以循环利用;
三氟甲基二硫醚(C₂F₆S₂),可进一步用于制取三氟甲基磺酸钡溶液((H₂O)₃(Hg)C₂BaF₆O₆S₂),在三氟甲磺酸锂(LiCSO₃F₃)的生产流程中作为中间产物之一出现;
钅喜酸钠(Na₂SgO₄),可在工业高炉中用于生产钽-铪-钅喜碳化物锭(Ta₁₂Hf₃SgC₁₆)的原料之一碳化钅喜(SgC)或UHV超导基粉的主要成分之一锶超导体粉(Sr₂RuSgO₈),以及在组装机用于制造光学贴片电阻;
与任意一种枯竭TRISO燃料在大型化学反应釜中反应,将其转化为对应材质的枯竭燃料,同时生成副产物四氟化硅和四氟化碳(CF₄)以供分解后循环利用;
除作为化合态来参与硅岩化合物粉的提纯流程以外,氟单质也可以直接参与其中。向浓缩超能硅岩粉中通入氟,即可反应生成六氟化超能硅岩以与二氧化氡发生进一步反应;向浓缩富集硅岩粉中通入氟,也会发生类似的反应生成六氟化富集硅岩(Nq+F₆)以与氙进一步化合处理。
氟可在石油裂化机中用于裂解轻硅岩、中硅岩或重硅岩,分别得到加氟裂化的轻硅岩、加氟裂化的中硅岩或加氟裂化的重硅岩以供在蒸馏室或蒸馏塔中作进一步分离处理。
由氟在真空冷冻机中冷却,即可形成液氟,运行需要最低 HV 级电压(480 EU/t),未超频状态下每产出 1,000 mB 液氟耗时 1.5 秒。液氟可在化学反应釜或大型化学反应釜中配合微焦点X射线管来与液氧进一步化合,生成二氟化二氧(FOOF),以参与石头粉的提纯流程之中,来将精良残渣处理成待分离氧化金属残渣以供在离心机作进一步分离处理。
资料分类: | 流体 |