Изотопы лития
Изото́пы лития — разновидности атомов (и ядер) химического элемента лития, имеющие разное содержание нейтронов в ядре. На данный момент известны 9 изотопов лития и ещё 2 возбуждённых изомерных состояний некоторых его нуклидов, 10m1Li − 10m2Li.
В природе встречаются два стабильных изотопа лития: 6Li (7,5 %) и 7Li (92,5 %).
Наиболее устойчивый искусственный изотоп, 8Li, имеет период полураспада 0,8403 с.
Экзотический изотоп 3Li (), по-видимому, не существует как связанная система.
Происхождение
7Li является одним из немногих изотопов, возникших при первичном нуклеосинтезе (то есть в период от 1 секунды до 3 минут после Большого Взрыва) в количестве не более 10−9 от всех элементов. Некоторое количество изотопа 6Li, как минимум в десять тысяч раз меньшее, чем 7Li, также образовано в первичном нуклеосинтезе.
Примерно в десять раз больше 7Li образовались в звёздном нуклеосинтезе. Литий является промежуточным продуктом реакции ppII, но при высоких температурах активно преобразуется в гелий.
Наблюдаемые соотношения 7Li и 6Li не сходятся с предсказанием стандартной модели первичного нуклеосинтеза (standard BBN). Данное расхождение известно как «primordial lithium problem».
Разделение
Литий-6 имеет большее сродство с ртутью, чем литий-7. На этом основан процесс обогащения COLEX. Альтернативный процесс — вакуумная дистилляция, происходящая при температурах около 550 °C.
Обычно разделение изотопов лития требовалось для военных ядерных программ (СССР, США, Китая). В настоящее время функционирующими мощностями по разделению обладают лишь Россия и Китай.
Так, в США в 1954 году (по другим данным, в 1955 году) на военном заводе Y-12 был построен цех для разделения изотопов лития. Обогащённый по изотопу 6Li направлялся для производства термоядерного оружия, а обогащённый по 7Li — на нужды гражданской атомной программы США.
Применение
Изотопы 6Li и 7Li обладают разными ядерными свойствами (сечение поглощения тепловых нейтронов, продукты реакций) и сфера их применения различна. входит в состав специальной эмали, предназначенной для захоронения высокоактивных ядерных отходов, содержащих плутоний.
Литий-6
Применяется в термоядерной энергетике.
При облучении нуклида 6Li тепловыми нейтронами получается радиоактивный тритий 3H:
Благодаря этому литий-6 может применяться как замена радиоактивного, нестабильного и неудобного в обращении трития как в военных (термоядерное оружие), так и в мирных (управляемый термоядерный синтез) целях. В термоядерном оружии обычно применяется дейтерид лития-6 6LiD.
Перспективно также использование лития-6 для получения гелия-3 (через тритий) с целью дальнейшего использования в дейтерий-гелиевых термоядерных реакторах.
Литий-7
Применяется в ядерных реакторах. Благодаря очень высокой удельной теплоёмкости и низкому сечению захвата тепловых нейтронов (45 миллибарн) жидкий литий-7 (часто в виде сплава с натрием или цезием) служит эффективным теплоносителем. Фторид лития-7 в сплаве с фторидом бериллия (66 % LiF + 34 % BeF2) носит название «флайб» (FLiBe) и применяется как высокоэффективный теплоноситель и растворитель фторидов урана и тория в высокотемпературных жидкосолевых реакторах, и для производства трития.
Соединения лития, обогащённые по изотопу лития-7, применяются на реакторах PWR для поддержания водно-химического режима, а также в деминерализаторе первого контура. Ежегодная потребность США оценивается в 200—300 кг, производством обладают лишь Россия и Китай.
Таблица изотопов лития
| Символ нуклида | Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) | Период полураспада (T1/2) | Канал распада | Продукт распада | Спин и чётность ядра | Распространённость изотопа в природе | Диапазон изменения изотопной распространённости в природе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | |||||||||
| 3Li | 3 | 0 | 3,03078(215)# | p | 2He | 3/2−# | |||
| 4Li | 3 | 1 | 4,02719(23) | 9,1(9)⋅10-23 с [5,06(52) МэВ] | p | 3He | 2− | ||
| 5Li | 3 | 2 | 5,012540(50) | 3,7(3)⋅10-22 с [1,24(10) МэВ] | p | 4He | 3/2− | ||
| 6Li | 3 | 3 | 6,0151228874(15) | стабилен | 1+ | [0,019, 0,078] | |||
| 6mLi | 3562,88(10) кэВ | 5,6(14)⋅10-17 с | ИП | 6Li | 0+ | ||||
| 7Li | 3 | 4 | 7,016003434(4) | стабилен | 3/2− | [0,922, 0,981] | |||
| 8Li | 3 | 5 | 8,02248624(5) | 838,7(3) мс | β− | 8Be | 2+ | ||
| 9Li | 3 | 6 | 9,02679019(20) | 178,2(4) мс | β−, n (50,5(1,0)%) | 8Be | 3/2− | ||
| β− (49,5(1,0)%) | 9Be | ||||||||
| 10Li | 3 | 7 | 10,035483(14) | 2,0(5)⋅10-21 с [0,2(1,2) МэВ] | n | 9Li | (1−, 2−) | ||
| 10m1Li | 200(40) кэВ | 3,7(1,5)⋅10-21 с | ИП | 10Li | 1+ | ||||
| 10m2Li | 480(40) кэВ | 1,35⋅10-21 с [0,350(70) МэВ] | ИП | 10Li | 2+ | ||||
| 11Li | 3 | 8 | 11,0437236(7) | 8,75(6) мс | β−, n (86,3(9)%) | 10Be | 3/2− | ||
| β− (6,0(1,0)%) | 11Be | ||||||||
| β−, 2n (4,1(4)%) | 9Be | ||||||||
| β−, 3n (1,9(2)%) | 8Be | ||||||||
| β−, α (1,7(3)%) | 7He | ||||||||
| β−, деление (0,0130(13)%) | 9Li, 2H | ||||||||
| β−, деление (0,0093(8)%) | 8Li, 3H | ||||||||
| 12Li | 3 | 9 | 12,052610(30) | n | 11Li | (1−,2−) | |||
| 13Li | 3 | 10 | 13,061170(80) | 3,3⋅10-21 с [0,2(9,2) МэВ] | 2n | 11Li | 3/2−# | ||
- Открытие этого изотопа не подтверждено
- Немедленно распадается на две α-частицы для реакции 8Li → 24He + e−
- Немедленно распадается на две α-частицы для реакции 9Li → 24He + 1n + e−
- Немедленно распадается на две α-частицы для реакции 11Li → 24He + 31n + e−
Пояснения к таблице
- Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.
- Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.
- Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.
- Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями Z и N). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.
- Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.
Примечания
- BD Fields, The Primordial Lithium Problem Архивная копия от 19 октября 2016 на Wayback Machine, Annual Reviews of Nuclear and Particle Science 2011
- Постнов К.А. Лекции по общей астрофизике для физиков. Дата обращения: 30 ноября 2013. Архивировано 3 февраля 2013 года.; см Рис. 11.1
- Источник. Дата обращения: 30 ноября 2013. Архивировано из оригинала 13 ноября 2013 года.
- Lecture 27: Stellar Nucleosynthesis Архивная копия от 28 мая 2015 на Wayback Machine // Университет Toledo — «The Destruction of Lithium in Young Convective Stars» slide 28
- Greg Ruchti, Lithium in the Cosmos Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine — «Lithium is Fragile» slide 10
- Karsten JEDAMZIK, Big Bang Nucleosynthesis and the Cosmic Lithium Problem Архивная копия от 3 декабря 2013 на Wayback Machine
- PWR - литиевая угроза. ATOMINFO.RU. 23 октября 2013. Архивировано 20 июля 2015. Дата обращения: 29 декабря 2013.
- Военный литий США. Дата обращения: 1 ноября 2022. Архивировано 1 ноября 2022 года.
- Managing Critical Isotopes: Stewardship of Lithium-7 Is Needed to Ensure a Stable Supply, GAO-13-716 Архивная копия от 20 января 2017 на Wayback Machine // , 19 September 2013; pdf Архивная копия от 14 октября 2017 на Wayback Machine
- Atlas of Neutron Resonances. Дата обращения: 14 января 2024. Архивировано 7 мая 2021 года.
- Данные приведены по Huang W. J., Meng Wang, Kondev F. G., Audi G., Naimi S. The Ame2020 atomic mass evaluation (I). Evaluation of input data, and adjustment procedures (англ.) // Chinese Physics C. — 2021. — Vol. 43, iss. 3. — P. 030002-1—030002-342. — doi:10.1088/1674-1137/abddb0.
- Данные приведены по Kondev F. G., Wang M., Huang W. J., Naimi S., Audi G. The Nubase2020 evaluation of nuclear properties (англ.) // . — 2021. — Vol. 45, iss. 3. — P. 030001-1—030001-180. — doi:10.1088/1674-1137/abddae.
- Atomic Weight of Lithium | Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights. ciaaw.org. Дата обращения: 21 октября 2021. Архивировано 19 сентября 2021 года.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Изотопы лития, Что такое Изотопы лития? Что означает Изотопы лития?
Izoto py litiya raznovidnosti atomov i yader himicheskogo elementa litiya imeyushie raznoe soderzhanie nejtronov v yadre Na dannyj moment izvestny 9 izotopov litiya i eshyo 2 vozbuzhdyonnyh izomernyh sostoyanij nekotoryh ego nuklidov 10m1Li 10m2Li V prirode vstrechayutsya dva stabilnyh izotopa litiya 6Li 7 5 i 7Li 92 5 Naibolee ustojchivyj iskusstvennyj izotop 8Li imeet period poluraspada 0 8403 s Ekzoticheskij izotop 3Li po vidimomu ne sushestvuet kak svyazannaya sistema Proishozhdenie7Li yavlyaetsya odnim iz nemnogih izotopov voznikshih pri pervichnom nukleosinteze to est v period ot 1 sekundy do 3 minut posle Bolshogo Vzryva v kolichestve ne bolee 10 9 ot vseh elementov Nekotoroe kolichestvo izotopa 6Li kak minimum v desyat tysyach raz menshee chem 7Li takzhe obrazovano v pervichnom nukleosinteze Primerno v desyat raz bolshe 7Li obrazovalis v zvyozdnom nukleosinteze Litij yavlyaetsya promezhutochnym produktom reakcii ppII no pri vysokih temperaturah aktivno preobrazuetsya v gelij Nablyudaemye sootnosheniya 7Li i 6Li ne shodyatsya s predskazaniem standartnoj modeli pervichnogo nukleosinteza standard BBN Dannoe rashozhdenie izvestno kak primordial lithium problem RazdelenieLitij 6 imeet bolshee srodstvo s rtutyu chem litij 7 Na etom osnovan process obogasheniya COLEX Alternativnyj process vakuumnaya distillyaciya proishodyashaya pri temperaturah okolo 550 C Obychno razdelenie izotopov litiya trebovalos dlya voennyh yadernyh programm SSSR SShA Kitaya V nastoyashee vremya funkcioniruyushimi moshnostyami po razdeleniyu obladayut lish Rossiya i Kitaj Tak v SShA v 1954 godu po drugim dannym v 1955 godu na voennom zavode Y 12 byl postroen ceh dlya razdeleniya izotopov litiya Obogashyonnyj po izotopu 6Li napravlyalsya dlya proizvodstva termoyadernogo oruzhiya a obogashyonnyj po 7Li na nuzhdy grazhdanskoj atomnoj programmy SShA PrimenenieIzotopy 6Li i 7Li obladayut raznymi yadernymi svojstvami sechenie poglosheniya teplovyh nejtronov produkty reakcij i sfera ih primeneniya razlichna vhodit v sostav specialnoj emali prednaznachennoj dlya zahoroneniya vysokoaktivnyh yadernyh othodov soderzhashih plutonij Litij 6 Primenyaetsya v termoyadernoj energetike Pri obluchenii nuklida 6Li teplovymi nejtronami poluchaetsya radioaktivnyj tritij 3H 36Li 01n 13H 24He displaystyle 3 6 textrm Li 0 1 textrm n rightarrow 1 3 textrm H 2 4 textrm He Blagodarya etomu litij 6 mozhet primenyatsya kak zamena radioaktivnogo nestabilnogo i neudobnogo v obrashenii tritiya kak v voennyh termoyadernoe oruzhie tak i v mirnyh upravlyaemyj termoyadernyj sintez celyah V termoyadernom oruzhii obychno primenyaetsya dejterid litiya 6 6LiD Perspektivno takzhe ispolzovanie litiya 6 dlya polucheniya geliya 3 cherez tritij s celyu dalnejshego ispolzovaniya v dejterij gelievyh termoyadernyh reaktorah Litij 7 Primenyaetsya v yadernyh reaktorah Blagodarya ochen vysokoj udelnoj teployomkosti i nizkomu secheniyu zahvata teplovyh nejtronov 45 millibarn zhidkij litij 7 chasto v vide splava s natriem ili ceziem sluzhit effektivnym teplonositelem Ftorid litiya 7 v splave s ftoridom berilliya 66 LiF 34 BeF2 nosit nazvanie flajb FLiBe i primenyaetsya kak vysokoeffektivnyj teplonositel i rastvoritel ftoridov urana i toriya v vysokotemperaturnyh zhidkosolevyh reaktorah i dlya proizvodstva tritiya Soedineniya litiya obogashyonnye po izotopu litiya 7 primenyayutsya na reaktorah PWR dlya podderzhaniya vodno himicheskogo rezhima a takzhe v demineralizatore pervogo kontura Ezhegodnaya potrebnost SShA ocenivaetsya v 200 300 kg proizvodstvom obladayut lish Rossiya i Kitaj Tablica izotopov litiyaSimvol nuklida Z p N n Massa izotopa a e m Period poluraspada T1 2 Kanal raspada Produkt raspada Spin i chyotnost yadra Rasprostranyonnost izotopa v prirode Diapazon izmeneniya izotopnoj rasprostranyonnosti v prirodeEnergiya vozbuzhdeniya3Li 3 0 3 03078 215 p 2He 3 2 4Li 3 1 4 02719 23 9 1 9 10 23 s 5 06 52 MeV p 3He 2 5Li 3 2 5 012540 50 3 7 3 10 22 s 1 24 10 MeV p 4He 3 2 6Li 3 3 6 0151228874 15 stabilen 1 0 019 0 078 6mLi 3562 88 10 keV 5 6 14 10 17 s IP 6Li 0 7Li 3 4 7 016003434 4 stabilen 3 2 0 922 0 981 8Li 3 5 8 02248624 5 838 7 3 ms b 8Be 2 9Li 3 6 9 02679019 20 178 2 4 ms b n 50 5 1 0 8Be 3 2 b 49 5 1 0 9Be10Li 3 7 10 035483 14 2 0 5 10 21 s 0 2 1 2 MeV n 9Li 1 2 10m1Li 200 40 keV 3 7 1 5 10 21 s IP 10Li 1 10m2Li 480 40 keV 1 35 10 21 s 0 350 70 MeV IP 10Li 2 11Li 3 8 11 0437236 7 8 75 6 ms b n 86 3 9 10Be 3 2 b 6 0 1 0 11Beb 2n 4 1 4 9Beb 3n 1 9 2 8Beb a 1 7 3 7Heb delenie 0 0130 13 9Li 2Hb delenie 0 0093 8 8Li 3H12Li 3 9 12 052610 30 n 11Li 1 2 13Li 3 10 13 061170 80 3 3 10 21 s 0 2 9 2 MeV 2n 11Li 3 2 Otkrytie etogo izotopa ne podtverzhdeno Nemedlenno raspadaetsya na dve a chasticy dlya reakcii 8Li 24He e Nemedlenno raspadaetsya na dve a chasticy dlya reakcii 9Li 24He 1n e Nemedlenno raspadaetsya na dve a chasticy dlya reakcii 11Li 24He 31n e Poyasneniya k tablice Rasprostranyonnost izotopov privedena dlya bolshinstva prirodnyh obrazcov Dlya drugih istochnikov znacheniya mogut silno otlichatsya Indeksami m n p ryadom s simvolom oboznacheny vozbuzhdennye izomernye sostoyaniya nuklida Simvolami vydelennymi zhirnym shriftom oboznacheny stabilnye produkty raspada Simvolami vydelennymi zhirnym kursivom oboznacheny radioaktivnye produkty raspada imeyushie periody poluraspada sravnimye s vozrastom Zemli ili prevoshodyashie ego i vsledstvie etogo prisutstvuyushie v prirodnoj smesi Znacheniya pomechennye reshyotkoj polucheny ne iz odnih lish eksperimentalnyh dannyh a hotya by chastichno oceneny iz sistematicheskih trendov u sosednih nuklidov s takimi zhe sootnosheniyami Z i N Neuverenno opredelyonnye znacheniya spina i ili chyotnosti zaklyucheny v skobki Pogreshnost privoditsya v vide chisla v skobkah vyrazhennogo v edinicah poslednej znachashej cifry oznachaet odno standartnoe otklonenie za isklyucheniem rasprostranyonnosti i standartnoj atomnoj massy izotopa po dannym IYuPAK dlya kotoryh ispolzuetsya bolee slozhnoe opredelenie pogreshnosti Primery 29770 6 5 oznachaet 29770 6 0 5 21 48 15 oznachaet 21 48 0 15 2200 2 18 oznachaet 2200 2 1 8 PrimechaniyaBD Fields The Primordial Lithium Problem Arhivnaya kopiya ot 19 oktyabrya 2016 na Wayback Machine Annual Reviews of Nuclear and Particle Science 2011 Postnov K A Lekcii po obshej astrofizike dlya fizikov neopr Data obrasheniya 30 noyabrya 2013 Arhivirovano 3 fevralya 2013 goda sm Ris 11 1 Istochnik neopr Data obrasheniya 30 noyabrya 2013 Arhivirovano iz originala 13 noyabrya 2013 goda Lecture 27 Stellar Nucleosynthesis Arhivnaya kopiya ot 28 maya 2015 na Wayback Machine Universitet Toledo The Destruction of Lithium in Young Convective Stars slide 28 Greg Ruchti Lithium in the Cosmos Arhivnaya kopiya ot 4 marta 2016 na Wayback Machine Lithium is Fragile slide 10 Karsten JEDAMZIK Big Bang Nucleosynthesis and the Cosmic Lithium Problem Arhivnaya kopiya ot 3 dekabrya 2013 na Wayback Machine PWR litievaya ugroza ATOMINFO RU 23 oktyabrya 2013 Arhivirovano 20 iyulya 2015 Data obrasheniya 29 dekabrya 2013 Voennyj litij SShA neopr Data obrasheniya 1 noyabrya 2022 Arhivirovano 1 noyabrya 2022 goda Managing Critical Isotopes Stewardship of Lithium 7 Is Needed to Ensure a Stable Supply GAO 13 716 Arhivnaya kopiya ot 20 yanvarya 2017 na Wayback Machine 19 September 2013 pdf Arhivnaya kopiya ot 14 oktyabrya 2017 na Wayback Machine Atlas of Neutron Resonances neopr Data obrasheniya 14 yanvarya 2024 Arhivirovano 7 maya 2021 goda Dannye privedeny po Huang W J Meng Wang Kondev F G Audi G Naimi S The Ame2020 atomic mass evaluation I Evaluation of input data and adjustment procedures angl Chinese Physics C 2021 Vol 43 iss 3 P 030002 1 030002 342 doi 10 1088 1674 1137 abddb0 Dannye privedeny po Kondev F G Wang M Huang W J Naimi S Audi G The Nubase2020 evaluation of nuclear properties angl 2021 Vol 45 iss 3 P 030001 1 030001 180 doi 10 1088 1674 1137 abddae Atomic Weight of Lithium Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights neopr ciaaw org Data obrasheniya 21 oktyabrya 2021 Arhivirovano 19 sentyabrya 2021 goda

