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我想知有關鋰的特性、出產地和故事

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鋰是一種化學元素,它的化學符號是Li,它的原子序數是3。 性狀 鋰是一種柔軟的,銀灰色,極易反應的鹼金屬元素。它在金屬中比重最輕。鋰在空氣中易被氧化,所以須貯存於汽油、煤油或惰性氣體中。它能與水和酸作用放出氫氣,易與氧、氮、硫等化合。鋰鹽在水中的溶解度與鎂鹽類似,而不同於其他的鹼金屬鹽。 發現 1817年由瑞典科學家阿弗韋聰(Johann Arfvedson)在分析透鋰長石礦時發現。 名稱由來 鋰的英文為Lithium,來源於希臘文lithos,意為「石頭」。Lithos的第一個音節發音「里」。因為是金屬,在左方加上「釒」部首。 分佈 鋰在自然界中主要存在於鋰輝石(LiAlSi2O6)和鋰雲母以及透鋰長石((LiNa)AlSi4O10)和磷鋁石中。鋰在地球上是含量比較少的金屬,在地殼中約含0.0065%,豐度居第27位。在人和動物的機體、土壤和礦泉水、可可粉、煙葉、海藻中都有鋰的存在。 製備 鋰可由電解熔融的氯化鋰的混合物而制得。將氯化鋰在450~500℃時進行熔融電解,以石墨為陽極,以鐵為陰極,可以得到純度為99%的鋰。 Li++e- →Li 2Cl-+2e- →Cl2 2LiCl(l) →2Li(s)+Cl2(g) 同位素 已發現的鋰的同位素共有6種,包括鋰5,鋰6,鋰7,鋰8,鋰9和鋰11。其中鋰6和鋰7是穩定的,其他同位素都帶有放射性。 用途 鋰主要用於原子能工業中製造核反應爐的控制棒以及製造特種合金、特種玻璃等,並可用作冶金工業中的脫氧劑和脫泡劑。還可用作丁二烯、異戊二烯等二烯烴聚合催化劑。電池工業上常用鋰化物作為其陽極材料。碳酸鋰被作為一種抗驚厥藥使用。 總體特性 名稱, 符號, 序號 鋰、Li、3 系列 鹼金屬 族, 周期, 元素分區 1族, 2, s 密度、硬度 535 kg/m3、0.6 顏色和外表 銀灰色 地殼含量 0.006 % 原子屬性 原子量 6.941 原子量單位 原子半徑 (計算值) 145(167) pm 共價半徑 134 pm 范德華半徑 182 pm 價電子排布 [氦]2s1 電子在每能級的排布 2,1 氧化價(氧化物) 1(強鹼性) 晶體結構 體心立方格 物理屬性 物質狀態 固態 熔點 453.69 K (180.54 °C) 沸點 1615 K (1342 °C) 摩爾體積 13.02×10-6m3/mol 汽化熱 145.92 kJ/mol 熔化熱 3 kJ/mol 蒸氣壓 163×10-6 帕 聲速 6000 m/s(293.15K) 其他性質 電負性 0.98(鮑林標度) 比熱 3582 J/(kg·K) 電導率 10.8×106/(米歐姆) 熱導率 84.7 W/(m·K) 第一電離能 520.2 kJ/mol 第二電離能 7298.1 kJ/mol 第三電離能 11815.0 kJ/mol 最穩定的同位素 同位素 豐度 半衰期 衰變模式 衰變能量 MeV 衰變產物 6Li 7.5 % 穩定 7Li 92.5 % 穩定 8Li 人造 0.838秒 β衰變 β衰變+2α衰變 16.004 8Be 無 核磁共振特性 6Li 7Li 核自旋 1 3/2 靈敏度 0.0085 0.29 2006-10-20 19:55:49 補充: 1817年,瑞典化學界又發現一種新元素——鋰! 在化學上,發現一種新的元素,被人們視作莫大的榮譽。這次榮譽的歸屬者,是年僅25歲的瑞典化學家阿爾夫維特桑,歐洲化學界泰鬥柏濟力阿斯的學生。最先的提純方法:阿爾夫維特桑開始用化學方式分析這塊礦石的化學構成。不久,他在分析中發現這塊礦石由氧化硅和氧化鋁組成。為了確證這一認識,阿爾夫維特桑進行了更為認真細致的分析。結果卻讓他感到意外,這幾種元素的含量為97%,和整塊礦石的總重量相差3%。而且,緊接下來的幾次重復分析結果一再表明氧化硅、氧化鋁的含量確實與礦石的總量不相符合,誤差仍為3%。 2006-10-20 19:57:01 補充: “這麼說,除了氧化硅、氧化鋁之外,這種礦石還含有另外一種組成部分,我必須找到它。”阿爾夫維特桑想。 在進一步的分析研究中,他發現這剩下的3%的元素,表現出來的特性與鉀、鈉、鎂的特性很相似。接下來的工作就需要鑒定它究竟是鉀、鈉還是鎂了。 鑒定工作並不困難,阿爾夫維特桑首先把這種金屬制成硫酸鹽。如果它是鎂,那麼硫酸鎂能溶解於苛性鉀中。 2006-10-20 19:57:18 補充: “這麼說,除了氧化硅、氧化鋁之外,這種礦石還含有另外一種組成部分,我必須找到它。”阿爾夫維特桑想。 在進一步的分析研究中,他發現這剩下的3%的元素,表現出來的特性與鉀、鈉、鎂的特性很相似。接下來的工作就需要鑒定它究竟是鉀、鈉還是鎂了。 鑒定工作並不困難,阿爾夫維特桑首先把這種金屬制成硫酸鹽。如果它是鎂,那麼硫酸鎂能溶解於苛性鉀中。 2006-10-20 19:58:12 補充: 阿爾夫維特桑小心翼翼地把苛性鉀加入到硫酸鹽中,然後進行認真觀察。5分鐘,10分鐘過去了,硫酸鹽並沒有溶解。 “不是鎂,那麼就有可能是鉀或者鈉了。”阿爾夫維特桑自言自語道。 如果是鉀,那麼硫酸鉀加氧化鉑能夠產生沉澱。於是他又往硫酸鹽中加入氧化鉑。耐心觀察之後,並沒有發現任何沉澱產生。實驗結果表明這並不是硫酸鉀,從而也就排除了是鉀的可能性。 2006-10-20 19:58:37 補充: “看樣子,它一定是鈉了。不過我還得再鑒定一下。”盡管阿爾夫維特桑有相當把握確定是鈉元素,但是嚴謹的科學態度使他決定繼續通過實驗來鑒定。 接著,他再次把這種金屬的硫酸鹽放在水中溶解,卻意外地發現它的溶解度與鈉的硫酸鹽不符。 2006-10-20 19:58:56 補充: “難道是我弄錯了?”阿爾夫維特桑有些不信,他又想出了另一種證明的方法:按照鈉的原子量,以氧化鈉計算礦石的百分含量,結果發現超出礦石總重量達105%。 “這是怎麼回事?”這回阿爾夫維特桑真的困惑了。冷靜下來之後,他忽然想到:“莫非這是一種新的元素?” 阿爾夫維特桑把實驗分析的情況彙報給導師,師生共同探討後一致確證:這是一種新的元素!根據柏濟力阿斯的建議,這種金屬被命名為“鏗”,這種礦石則因此得名叫“透鋰長石”。 在今天的化學元素周期表中,第三號元素和鉀、鈉、鎂緊緊相鄰,正是因為它們的特性十分相似。 2006-10-20 19:59:39 補充: This is the story about 阿弗韋聰.

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鋰是一種柔軟的,銀灰色,極易反應的鹼金屬元素。它在金屬中比重最輕。鋰在空氣中易被氧化,所以須貯存於汽油、煤油或惰性氣體中。它能與水和酸作用放出氫氣,易與氧、氮、硫等化合。鋰鹽在水中的溶解度與鎂鹽類似,而不同於其他的鹼金屬鹽。 鋰在自然界中主要存在於鋰輝石(LiAlSi2O6)和鋰雲母以及透鋰長石((LiNa)AlSi4O10)和磷鋁石中。鋰在地球上是含量比較少的金屬,在地殼中約含0.0065%,豐度居第27位。在人和動物的機體、土壤和礦泉水、可可粉、煙葉、海藻中都有鋰的存在。 Petalite, which contains lithium, was first discovered by the Brazilian scientist José Bonifácio de Andrada e Silva toward the end of the 1700s on a trip to Sweden. Lithium was discovered by Johann Arfvedson in 1817. Arfvedson found the new element within the minerals spodumene and lepidolite in a petalite ore, LiAl(Si2O5)2, he was analyzing during a routine investigation of some minerals from a mine on the island Ut? in Sweden. In 1818 Christian Gmelin was the first to observe that lithium salts give a bright red color in flame. Both men tried and failed to isolate the element from its salts. The element was not isolated until William Thomas Brande and Sir Humphrey Davy later used electrolysis on lithium oxide in 1818. Bunsen and Matiessen isolated larger quantities of the metal by electrolysis of lithium chloride in 1855. Commercial production of lithium metal was achieved in 1923 by the German company Metallgesellschaft through using electrolysis of molten lithium chloride and potassium chloride. It was apparently given the name "lithium" (Greek λιθo? (lithos), meaning "stone") because it was discovered from a mineral while other common alkali metals were first discovered from plant tissue.|||||http://hk.myblog.yahoo.com/chp127
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