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金属铀主要用于核能和军事领域,限制其应用的主要问题是该材料在空气中极易氧化腐蚀,影响性能并污染环境.对其表面处理一般采用高真空环境下的PVD 或CVD 方法,这里我们应用简单而经济的辉光等离子氮化技术,成功在金属铀表面制备出微米级厚度的氮化改性层.辉光等离子氮化技术对工件形状有很好的适应性,该技术具有较好的工程应用前景.此前对铀表面氮化处理的报道,多数都认为铀表面形成的氮化物是U2N3 或非化学计量比的U2N3+x.但我们发现随着表面氮化层厚度增加,出现了更高氮含量的化合物.对比文献报道,我们得到的氮化物相以UN2-x 为主.此前UN2 主要出现在制备UN 的中间产物中,关注较少.我们对此铀富氮化合物层的成分结构进行了分析,发现了一些新的现象.