Фторид лития
Шаблон:Карточка{{#invoke:check for unknown parameters|check |unknown= |ignoreblank= |preview=Неизвестный параметр «_VALUE_» шаблона Вещество |showblankpositional= |CAS|ChEBI|ChemSpiderID|ECB|EINECS|H-фразы|InChI|InChIKey|NFPA 704|P-фразы|PubChem|R-фразы|RTECS|S-фразы|SMILES|nocat|Кодекс Алиментариус|ЛД50|ООН|ПДК|СГС|большие схемы|вещество1|вещество2|вещество3|вещество4|внешний вид|вращение|гибридизация|давление пара|диапазон прозрачности|динамическая вязкость|дипольный момент|заголовок|изображение|изображение слева|изображение справа|изображение2|изоэлектрическая точка|интервал трансформации|картинка|картинка малая|картинка2|картинка3D|картинка 3D|картинка3D2|кинематическая вязкость|конст. диссоц. кислоты|константа В. дер В.|координационная геометрия|коэфф. электр. сопротив.|кристаллическая структура|критическая плотность|критическая темп.|критическая точка|критическое давление|молярная концентрация|молярная масса|наименование|описание изображений слева и справа|описание изображения|описание изображения слева|описание изображения справа|описание изображения2|описание картинки|описание картинки2|описание картинки3D|описание картинки3D2|описание малой картинки|от. диэлектр. прониц.|плотность|поверхностное натяжение|показатель преломления|предел прочности|пределы взрываемости|примеси|проводимость|растворимость|растворимость1|растворимость2|растворимость3|растворимость4|рац. формула|сигнальное слово|скорость звука|сокращения|состояние|твёрдость|темп. воспламенения|темп. вспышки|темп. кипения|темп. кипения пр.|темп. плавления|темп. разложения|темп. самовоспламенения|темп. стеклования|темп. сублимации|температура размягчения|тепловое расширение|теплопроводность|теплоёмкость|теплоёмкость2|токсичность|традиционные названия|тройная точка|угол Брюстера|уд. электр. сопротивление|удельная теплота парообразования|удельная теплота плавления|фазовые переходы|хим. имя|хим. формула|ширина изображения|ширина изображения2|энергия ионизации|энтальпия кипения|энтальпия образования|энтальпия плавления|энтальпия растворения|энтальпия сгорания|энтальпия сублимации|ЕС|удельная теплота парообразования2|удельная теплота плавления2|Номер UN|эмпирическая формула|теплота парообразования|энтальпия раствородия|тепловое расширодие}}
Фтори́д ли́тия, фто́ристый ли́тий — бинарное химическое соединение лития и фтора с формулой LiF, литиевая соль плавиковой кислоты. При нормальных условиях — белый порошок или прозрачный бесцветный кристалл, негигроскопичный, почти не растворим в воде. Растворяется в азотной и плавиковой кислотах.
Нахождение в природе и синтез
- Используя плохую растворимость фторида лития, его легко получить обменными реакциями:
- Его также можно получить взаимодействием гидроксида лития и плавиковой кислоты:
Фторид лития встречается в природе в виде крайне редкого минерала грайсита[1].
Физические свойства
Фторид лития при нормальных условиях представляет собой белый порошок или прозрачные бесцветные кристаллы Шаблон:Крист.
Плохо растворяется в воде (Шаблон:Nobr при 0 °C[2]), при повышении температуры растворимость несколько повышается (Шаблон:Nobr при 25 °C[2]; Шаблон:Nobr при 35 °C). Произведение растворимости Шаблон:Nobr (при 25 °С)[2].
Плавится при 848,2 °C[2]; плотность расплава Шаблон:Nobr[2], коэффициент объёмного расширения жидкого LiF составляет Шаблон:Nobr[2].
Теплопроводность при стандартных условиях Шаблон:Nobr, при гелиевой температуре (Шаблон:Nobr) Шаблон:Nobr, при Шаблон:Nobr Шаблон:Nobr, при повышении температуры до азотной (Шаблон:Nobr) теплопроводность снижается до Шаблон:Nobr[2].
Фторид лития диамагнитен, его молярная магнитная восприимчивость равна Шаблон:Nobr. Относительная диэлектрическая проницаемость составляет 9,00 (при комнатной температуре, в диапазоне Шаблон:Nobr)[2].
Межъядерное расстояние в молекуле LiF составляет Шаблон:Nobr (в газовой фазе)[2], коэффициент упругости связи Шаблон:Nobr[2]. Электрическая поляризуемость молекулы равна Шаблон:Nobr[2].
Химические свойства
- Растворяется в концентрированных растворах фтористоводородной кислоты:
- Растворяется в концентрированных сильных кислотах:
- Реагирует с оксидами и гидроксидами щелочноземельных металлов:
Применение
Фторид лития обладает очень высокой прозрачностью от ультрафиолетовой до инфракрасной области спектра Шаблон:Nobr[3], поэтому он используется в ультрафиолетовой (в том числе в области вакуумного ультрафиолета, где его прозрачность превосходит все прочие оптические материалы) и инфракрасной оптике. Кроме того, он используется для измерения доз облучения методом термолюминесцентной дозиметрии. Монокристаллы фторида лития используются для рентгеновских монохроматоров и для изготовления высокоэффективных (КПД 80 %) лазеров на центрах свободной окраски. Лазер FШаблон:Sub sup:LiF даёт инфракрасное излучение с длиной волны Шаблон:Nobr.
Проявляет слабые сцинтилляционные свойства. Диэлектрик; характеризуется высоким удельным электрическим сопротивлением вследствие большой ширины запрещённой зоны.
Высокая теплота плавления Шаблон:Nobr позволяет использовать фторид лития как материал для хранения тепловой энергии[4]. При плавлении увеличивает свой объём на 22 %. Жидкий фторид лития вызывает быструю коррозию металлов.
Фторид лития-7 применяют для растворения соединений урана и тория в ядерных жидкосолевых реакторах.
Биологическая роль
- Фторид лития токсичен. Среднесуточная ПДК в воздухе 1 мг/м³. Пероральная летальная доза для морских свинок 200 мг/кг, для крыс 143 мг/кг[5].
Литература
Примечания
Шаблон:Соединения лития Шаблон:Фториды
- ↑ Mindat http://www.mindat.org/min-1749.html Шаблон:Wayback
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокcrcне указан текст - ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Lindner, F.; Stähle, H.-J. (1990): Ceramic Canisters for Lithium Fluoride Thermal Storage Integrated with Solar Dynamic Space Power Systems. In: Proc. 41st Congress of the IAF (1990)., 41st Congress of the IAF, 6-12 October 1990, Dresden. [1] Шаблон:Wayback
- ↑ Шаблон:Cite web