フッ化リチウム(Lithium fluoride, LiF)材料と利用
フッ化リチウム(Lithium fluoride, LiF)材料と利用
フッ化リチウム(Lithium fluoride, LiF)は、化学式LiFを有する無機化合物であり、フッ素化リチウムとも呼ばれます。無色固体で結晶サイズが減少するにつれて白色に変化する。無臭ですが、フッ化リチウムは苦味があり塩化ナトリウムの構造に似ていますが、水にはるかに溶けにくく主に溶融塩の成分として使用されています。フッ化リチウム(LiF)は、水酸化リチウムまたは炭酸リチウムとフッ化水素でできています。 Mark 50トルペドエンジンのように、六フッ化硫黄(sulphur hexafluoride)と金属リチウムを反応させて生成可能です。六フッ化硫黄(sulphur hexafluoride) 硫黄原子を中心にフルオリン原子が正八面体構造をとっている化合物で温室ガスの一つです。試薬コストが高いという欠点があるため、工業的生産にはこの方法は推奨されません。
また、フッ化リチウム(LiF)は優れたVUVトランスミッタであり、0.15-6μmの間で可視光スペクトルと赤外線スペクトルを伝送します。 これらの範囲の間の伝送は90 % を超えています。 フッ化リチウム材料は比較的柔らかく、硬度は約 HK105で、水に大きく不溶性ですが、400 ℃ で大気中の水分によって劣化し、600 ℃ で軟化します保護コーティングが推奨されます。
フッ化リチウム(Lithium fluoride, LiF))素材と応用
フッ化リチウム(LiF)はバンドギャップが大きいため、結晶は他のどの材料よりも短波長の紫外線に透明です。したがって、フッ化リチウム(LiF)は特殊なUV光学に使用されます。また、X線分光分析法(X-ray spectrometry)で回折結晶(diffracting crystal)としても応用されます。 X線分光分析法は、物質の元素に固有のX線を発生させ、その中に存在する成分元素や化合物の種類と量を判定する方法です。試料に加速した電子ビームで衝撃を伝達して発生したX線を照射するX線放出分光分析法とX線を試料に照射して発生した二次X線を照射するX線蛍光分析法があります。
また、ガンマ線ベータ粒子および中性子から電離放射線暴露を記録する手段としても使用されます(間接的に63Li(n、alpha)核反応)熱発光線量計から96%まで濃縮された6LiFナノ粉末は、微細構造半導体中性子検出器(MSND)の中性子反応性バックフィル材料として使用されます。さらに、核融合の分野では、フッ化リチウム(Lif)は液体 - フッ素原子炉で使用されるフッ素塩混合物の基本成分を形成します。
リチウム(Lithium)の特性
リチウム(Lithium)(原子記号:Li、原子番号:3)は、原子量6.94のブロックS、グループ1、Period 2の元素です。各リチウム殻の電子数は、(2、1)であり、電子構成は、(He) 2s1です。リチウム原子の半径は152pmであり、ファンデルワールス(Van der Waals半径は181pmです。
リチウムは1817年Johann Arvedsonによって発見されました。リチウムという名前の起源は「石」を意味するギリシャ語であるlithoseに由来しています。リチウム(Lithium)は、アルカリ金属グループに属します。
周期表内のすべての元素の中では比熱、電気化学的電位が最も高く、室温で固体である元素の中では密度が最も低くなります。リチウム(Lithium)は他の金属に比べて沸点が最も低く、元素の形のリチウム(Lithium)はナイフでカットできるほど柔軟です。銀白色の外観は、空気にさらされるとすぐに暗くなります。また、リチウム(Lithium)は、反応性が高いためは自然に発生しません。リチウムイオン電池技術の重要な構成要素であり、電子製品の開発により広く使用されています。
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