- Fluorine
- Produits inorganiques à base de fluor
- Produits à base de fluor organique
- Intermédiaires contenant du fluor
- Chlorure de 4-fluorobenzoyle
- Fluorobenzène
- M-Trifluorométhylbenzèneacétonitrile
- 2,4-dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluorure
- Éthiopromide
- 2-bromoheptafluoropropane
- 2-Amino-5-Chloro-2'-Fluorobenzophénone
- 2-Fluoro-4-Bromoaniline
- 3,5-difluorobromobenzène
- 3,4,5-Trifluorobromobenzène
- M-Fluorophénol
- Bromo-3-fluorobenzène
- bromure de pentafluorobenzyle
- difluoroacétate d'éthyle
- difluorobromoacétate d'éthyle
- acide trifluorochloré
- Gaz rares spéciaux
- Produit personnalisé
- acide borique
- Solution d'urée et de nitrate d'ammonium
- Autres produits personnalisés
- Aprépitant – Antiémétique adjuvant pour la chimiothérapie anticancéreuse
- Série de dérivés trifluoro
- Série de sels de lithium-LiTFSi
- Série perfluorée
- Série du trifluorotoluène
- 2,4-dichloro-3,5-dinitrotrifluorotoluène
- M-Fluorotrifluorotoluène
- O-Fluorotrifluorotoluène
- p-Fluorotrifluorotoluène
- 2-Bromo-5-Fluorotrifluorotoluène
- 5-Bromo-2-Fluorotrifluorotoluène
- 5-Chloro-2-Nitrotrifluorotoluène
- 4-Fluoro-3-Trifluorométhylphénol
- P-Trifluorométhylthiophénol
- M-Ditrifluorotoluène
- 3,5-Bistrifluorométhylbromobenzène
- p-ditrifluorotoluène
- 2.4.6-Trifluorobenzonitrile
Acide borique-10B
BRÈVE DESCRIPTION
Le bore (B) possède deux isotopes stables : le 10B et le 11B, présents respectivement à l’état naturel à environ 19,8 % et 80,2 %. L’acide borique enrichi en 10B présente une très forte capacité d’absorption des neutrons et est largement utilisé dans le nucléaire, les équipements militaires, l’industrie moderne et la médecine. Dans le nucléaire, l’acide borique enrichi en 10B est utilisé comme un excellent absorbeur de neutrons. Comparé à l’acide borique naturel, il présente un avantage considérable : il permet d’augmenter significativement la concentration de 10B dans le système de refroidissement du réacteur et de réduire la quantité totale d’acide borique. Des études ont démontré que l’augmentation de la concentration en 10B permet d’accroître la capacité du réacteur, d’optimiser l’utilisation du combustible MOX (oxyde mixte), d’augmenter le nombre de cycles de circulation et de combustion, de réduire la consommation de combustible à chaque cycle et de diminuer considérablement les coûts de traitement des effluents liquides, le coût final du combustible et les coûts de stockage intermédiaire et final.
INDICATEURS TECHNIQUES
| Analyser le projet | Exigences d'indexation |
| Apparence | Poudre blanche ou cristaux écailleux |
| Abondance de bore-10 | ≥96,0 |
| teneur en acide borique | ≥99,0 |
| Fluorure | ≤2.0 |
| Chlorure | ≤1,0 |
| Sulfate | ≤3.0 |
| Phosphate | ≤10,0 |
| Sodium | ≤10,0 |
| Calcium | ≤10,0 |
| Magnésium | ≤10,0 |
| Aluminium | ≤5.0 |
| Fer | ≤2.0 |
| Silicium (SiO2) | ≤10,0 |
| Arsenic | ≤0,5 |
| Métaux lourds (mesurés en Pb) | ≤2.0 |
| Lithium | ≤0,5 |
UTILISER

CONDITIONS DE STOCKAGE
7. Mettre en place des voies d'évacuation d'urgence et les zones de délestage nécessaires.
EMBALLER
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES
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