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Li 3

Lithium (Li)

alkali-metal
Periodo: 2 Grupo: 1 Bloque: s

Solid

Peso atómico estándar

6,94 u [6,938, 6,997]

Configuración electrónica

[He] 2s1

Punto de fusión

180,5 °C

Punto de ebullición

1341,85 °C

Densidad

534 kg/m³

Estados de oxidación

+1

Electronegatividad (Pauling)

0,98

Energía de ionización (1.ª)

5,391715 eV

Año de descubrimiento

1817

Radio atómico

145 pm

Detalles

Origen del nombre Greek: lithos (stone).
País de descubrimiento Sweden
Descubridores Johann Arfwedson

Lithium is the lightest metal and the first alkali metal. It forms Li⁺ very readily, yet its small ion gives lithium chemistry a distinctive hardness, strong hydration, and extensive organometallic chemistry. In nature it occurs only in compounds, mainly in brines, pegmatite minerals, and some clays. Its low atomic mass, high electrochemical potential, and ability to move reversibly through host materials make it central to rechargeable batteries.

Socket silvery metal. First member of group 1 of the periodic table. Lithium salts are used in psychomedicine.

The name derives from the Latin lithos for "stone" because lithium was thought to exist only in minerals at that time. It was discovered by the Swedish mineralogist Johan August Arfwedson in 1818 in the mineral petalite LiAl(Si2O5)2. Lithium was isolated in 1855 by the German chemists Robert Wilhelm Bunsen and Augustus Matthiessen.

Lithium was discovered in the mineral petalite (LiAl(Si2O5)2) by Johann August Arfvedson in 1817. It was first isolated by William Thomas Brande and Sir Humphrey Davy through the electrolysis of lithium oxide (Li2O). Today, larger amounts of the metal are obtained through the electrolysis of lithium chloride (LiCl). Lithium is not found free in nature and makes up only 0.0007% of the earth's crust.

From the Greek word lithos, stone. Discovered by Arfvedson in 1817. Lithium is the lightest of all metals, with a density only about half that of water.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
0,98 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
0,912
Afinidad electrónica
0,61804 eV
Energía de ionización (1.ª)
5,391715 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
75,640357 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
122,454781 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
+1 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
1 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[He] 2s1

Termodinámicas

Punto crítico (temperatura)
2950 °C
Punto crítico (presión)
6,7e+7 Pa
Calor de fusión
0,03109292 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
1,524589 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
1,65207 eV
Calor de atomización
1,65207 eV
Entalpía de atomización
1,651034 eV

Nucleares

Protones
3 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
4 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
11 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
2 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Li-7
Año de descubrimiento
1817

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
20 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
0,18 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
349 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 1 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7439-93-2 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
2S1/2
InChI
InChI=1S/Li
Clave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 3
Electrones 3
Carga Neutro
Configuración Li: 2s¹
Configuración electrónica
Medido
[He] 2s¹
1s² 2s¹
Diagrama de orbitales
1s
2/2
2s
1/2 1↑
Total de electrones: 3 Desapareados: 1 ?

Modelo atómico

Protones 3
Neutrones 4
Electrones 3
Número másico 7
Estabilidad Estable

Los isótopos cambian el número de neutrones, la masa y la estabilidad, pero no la configuración electrónica de un átomo neutro.

Modelo atómico esquemático, no a escala.

Huella atómica

Espectro de emisión / absorción

25 / 176 (21 21 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

792,4100%67,5900%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
6 Estable6,0151228874 ± 0,00000000167,5900%Estable
7 Estable7,0160034366 ± 0,000000004592,4100%Estable
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa
Sólido 25 °C (298,15 K)

Motivo: 155,5 °C por debajo del punto de fusión (180,5 °C)

Punto de fusión 180,5 °C
Punto de ebullición 1341,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 155,5 °C
0 K Temperatura actual: 25 °C 6000 K
Secuencia de fases

Esquemático, no a escala

Sólido
Líquido
Gas
Fusión
Ebullición
25°C
Sólido
Líquido
Gas
Actual

Puntos de transición de fase

Punto de fusión Bibliografía
180,5 °C
Punto de ebullición Bibliografía
1341,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,03109292 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
1,524589 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
1,65207 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
534 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
534 kg/m³

En condiciones estándar

Avanzado

Punto crítico Bibliografía
2950 °C

Espectros atómicos

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Li I 0344257328
Li II +1663564630
Li III +2144144144
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Li I 0182
Li II +1179
Li III +2149
Niveles disponibles en el NIST →
3 Li 6.967499999999999

Lithium — Visualizador de orbitales atómicos

[He]2s1
Niveles de energía 2 1
Estados de oxidación +1
HOMO 2s n=2 · l=0 · m=0
Lithium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
3 Li 6.967499999999999

Lithium — Visualizador de estructuras cristalinas

Cúbica centrada en el cuerpo · Pearson cI2
Experimental
Pearson cI2
N.º de coord. 8
Empaquetamiento 68.000%
Lithium — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+14N/D59 pm
+16N/D76 pm
+18N/D92 pm

Compuestos

Li
7,000 u
Li+
7,000 u
Li
6,015 u
Li
7,016 u
Li
9,027 u

Isótopos (2)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
6 Estable6,0151228874 ± 0,00000000167,5900% ± 0,0400%Estable
stable
7 Estable7,0160034366 ± 0,000000004592,4100% ± 0,0400%Estable
stable
6 Estable
Masa atómica (u) 6,0151228874 ± 0,0000000016
Abundancia natural 7,5900% ± 0,0400%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
7 Estable
Masa atómica (u) 7,0160034366 ± 0,0000000045
Abundancia natural 92,4100% ± 0,0400%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
383.559 nmN/DLi Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.7s 2SMedidaNIST
383.564 nmN/DLi Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.7s 2SMedidaNIST
387.8838 nmN/DLi IIemission1s.2s 3S → 1s.2p 1P*MedidaNIST
391.5292 nm20Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2DMedidaNIST
391.5342 nmN/DLi Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2DMedidaNIST
391.5344 nmN/DLi Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2DMedidaNIST
398.5481 nm10Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.6s 2SMedidaNIST
398.5535 nm10Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.6s 2SMedidaNIST
413.2557 nm40Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2DMedidaNIST
413.2613 nmN/DLi Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2DMedidaNIST
413.2615 nmN/DLi Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2DMedidaNIST
415.519 nmN/DLi IIemission1s.3s 1S → 1s.4p 1P*MedidaNIST
419.115 nmN/DLi IIemission1s.3s 1S → 1s.4d 1DMedidaNIST
427.306 nm20Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.5s 2SMedidaNIST
427.312 nm20Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.5s 2SMedidaNIST
432.21 nmN/DLi IIemission1s.3p 3P* → 1s.4d 1DMedidaNIST
432.226 nmN/DLi IIemission1s.3p 3P* → 1s.4d 1DMedidaNIST
432.53 nmN/DLi IIemission1s.3p 3P* → 1s.4d 3DMedidaNIST
432.54 nmN/DLi IIemission1s.3p 3P* → 1s.4d 3DMedidaNIST
432.542 nmN/DLi IIemission1s.3p 3P* → 1s.4d 3DMedidaNIST
432.554 nm5Li IIemission1s.3p 3P* → 1s.4d 3DMedidaNIST
432.562 nm1Li IIemission1s.3p 3P* → 1s.4d 3DMedidaNIST
432.578 nmN/DLi IIemission1s.3p 3P* → 1s.4d 3DMedidaNIST
449.8225057 nmN/DLi IIIemission4p 2P* → 5d 2DMedidaNIST
449.8277799 nmN/DLi IIIemission4s 2S → 5p 2P*MedidaNIST
449.8581249 nmN/DLi IIIemission4p 2P* → 5s 2SMedidaNIST
449.866202 nmN/DLi IIIemission4s 2S → 5p 2P*MedidaNIST
449.8846443 nmN/DLi IIIemission4d 2D → 5f 2F*MedidaNIST
449.8847466 nmN/DLi IIIemission4p 2P* → 5d 2DMedidaNIST
449.897364 nmN/DLi IIIemission4d 2D → 5p 2P*MedidaNIST
449.8975539 nmN/DLi IIIemission4p 2P* → 5d 2DMedidaNIST
449.9032229 nmN/DLi IIIemission4f 2F* → 5g 2GMedidaNIST
449.9032561 nmN/DLi IIIemission4d 2D → 5f 2F*MedidaNIST
449.9095915 nmN/DLi IIIemission4f 2F* → 5d 2DMedidaNIST
449.90966 nmN/DLi IIIemission4d 2D → 5f 2F*MedidaNIST
449.9118883 nmN/DLi IIIemission4f 2F* → 5g 2GMedidaNIST
449.9157307 nmN/DLi IIIemission4f 2F* → 5g 2GMedidaNIST
449.9220996 nmN/DLi IIIemission4f 2F* → 5d 2DMedidaNIST
449.9223809 nmN/DLi IIIemission4d 2D → 5p 2P*MedidaNIST
449.9224003 nmN/DLi IIIemission4f 2F* → 5d 2DMedidaNIST
449.933185 nmN/DLi IIIemission4p 2P* → 5s 2SMedidaNIST
449.9357979 nmN/DLi IIIemission4d 2D → 5p 2P*MedidaNIST
460.282 nm13Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2DMedidaNIST
460.289 nmN/DLi Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2DMedidaNIST
460.289 nmN/DLi Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2DMedidaNIST
463.61 nmN/DLi IIemission1s.3d 1D → 1s.4p 1P*MedidaNIST
467.14 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4f 1F*MedidaNIST
467.153 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4f 1F*MedidaNIST
467.163 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4f 3F*MedidaNIST
467.163 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4f 3F*MedidaNIST
467.176 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4f 3F*MedidaNIST
467.176 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4f 3F*MedidaNIST
467.176 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4f 3F*MedidaNIST
467.188 nm2Li IIemission1s.3d 3D → 1s.4f 3F*MedidaNIST
467.806 nm3Li IIemission1s.3d 1D → 1s.4f 1F*MedidaNIST
467.829 nmN/DLi IIemission1s.3d 1D → 1s.4f 3F*MedidaNIST
467.829 nm1Li IIemission1s.3d 1D → 1s.4f 3F*MedidaNIST
474.15 nmN/DLi IIemission1s.3p 1P* → 1s.4p 1P*MedidaNIST
478.836 nmN/DLi IIemission1s.3p 1P* → 1s.4d 1DMedidaNIST
479.239 nmN/DLi IIemission1s.3p 1P* → 1s.4d 3DMedidaNIST
484.278 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4p 3P*MedidaNIST
484.292 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4p 3P*MedidaNIST
484.294 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4p 3P*MedidaNIST
484.304 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4p 3P*MedidaNIST
484.321 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4p 3P*MedidaNIST
484.331 nmN/DLi IIemission1s.3d 3D → 1s.4p 3P*MedidaNIST
488.12 nm4Li IIemission1s.3p 3P* → 1s.4s 3SMedidaNIST
488.147 nm4Li IIemission1s.3p 3P* → 1s.4s 3SMedidaNIST
488.169 nm1Li IIemission1s.3p 3P* → 1s.4s 3SMedidaNIST
491.912 nmN/DLi IIemission1s.3d 1D → 1s.4s 1SMedidaNIST
497.166 nm8Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.4s 2SMedidaNIST
497.174 nm8Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.4s 2SMedidaNIST
503.791 nmN/DLi IIemission1s.3p 1P* → 1s.4s 1SMedidaNIST
510.8 nmN/DLi IIemission1s.4s 1S → 1s.7p 1P*MedidaNIST
519.917 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.7d 3DMedidaNIST
519.917 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.7d 3DMedidaNIST
519.919 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.7d 3DMedidaNIST
519.928 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.7d 3DMedidaNIST
519.937 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.7d 3DMedidaNIST
519.947 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.7d 3DMedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
527 nmN/DLi Iemission1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D*MedidaNIST
532.949 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.7s 3SMedidaNIST
532.96 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.7s 3SMedidaNIST
532.98 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.7s 3SMedidaNIST
539.3 nmN/DLi IIemission1s.4d 1D → 1s.7p 1P*MedidaNIST
540.153 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.7f 1F*MedidaNIST
540.172 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.7f 1F*MedidaNIST
540.175 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.7f 3F*MedidaNIST
540.186 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.7f 3F*MedidaNIST
540.186 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.7f 3F*MedidaNIST
540.205 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.7f 3F*MedidaNIST
540.205 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.7f 3F*MedidaNIST
540.205 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.7f 3F*MedidaNIST
540.665 nmN/DLi IIemission1s.4d 1D → 1s.7f 1F*MedidaNIST
540.698 nmN/DLi IIemission1s.4d 1D → 1s.7f 3F*MedidaNIST
540.698 nmN/DLi IIemission1s.4d 1D → 1s.7f 3F*MedidaNIST
541.091 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.7d 1DMedidaNIST
541.122 nmN/DLi IIemission1s.4f 1F* → 1s.7d 1DMedidaNIST
541.205 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.7d 3DMedidaNIST
541.205 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.7d 3DMedidaNIST
541.205 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.7d 3DMedidaNIST
541.225 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.7d 3DMedidaNIST
541.225 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.7d 3DMedidaNIST
541.236 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.7d 3DMedidaNIST
541.237 nmN/DLi IIemission1s.4f 1F* → 1s.7d 3DMedidaNIST
541.256 nmN/DLi IIemission1s.4f 1F* → 1s.7d 3DMedidaNIST
546.84 nmN/DLi IIemission1s.4p 1P* → 1s.7d 1DMedidaNIST
548.346 nmN/DLi IIemission1s.2s 3S → 1s.2p 3P*MedidaNIST
548.44 nmN/DLi IIemission1s.2s 3S → 1s.2p 3P*MedidaNIST
548.509 nmN/DLi IIemission1s.2s 3S → 1s.2p 3P*MedidaNIST
552.54 nmN/DLi IIemission1s.4p 1P* → 1s.7s 1SMedidaNIST
565.388 nmN/DLi IIemission1s.4s 3S → 1s.6p 3P*MedidaNIST
565.409 nmN/DLi IIemission1s.4s 3S → 1s.6p 3P*MedidaNIST
565.421 nmN/DLi IIemission1s.4s 3S → 1s.6p 3P*MedidaNIST
610.353 nm320Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2DMedidaNIST
610.364 nmN/DLi Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2DMedidaNIST
610.366 nm320Li Iemission1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2DMedidaNIST
611.81 nmN/DLi IIemission1s.4s 1S → 1s.6p 1P*MedidaNIST
613.864 nmN/DLi IIemission1s.4s 1S → 1s.6d 1DMedidaNIST
625.219 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.6d 3DMedidaNIST
625.219 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.6d 3DMedidaNIST
625.222 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.6d 3DMedidaNIST
625.235 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.6d 3DMedidaNIST
625.248 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.6d 3DMedidaNIST
625.263 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.6d 3DMedidaNIST
653.14 nmN/DLi IIemission1s.4d 1D → 1s.6p 1P*MedidaNIST
654.566 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6f 1F*MedidaNIST
654.595 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6f 1F*MedidaNIST
654.595 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6f 3F*MedidaNIST
654.611 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6f 3F*MedidaNIST
654.611 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6f 3F*MedidaNIST
654.64 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6f 3F*MedidaNIST
654.64 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6f 3F*MedidaNIST
654.64 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6f 3F*MedidaNIST
655.319 nmN/DLi IIemission1s.4d 1D → 1s.6f 1F*MedidaNIST
655.364 nmN/DLi IIemission1s.4d 1D → 1s.6f 3F*MedidaNIST
655.364 nmN/DLi IIemission1s.4d 1D → 1s.6f 3F*MedidaNIST
656.006 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.6d 1DMedidaNIST
656.052 nmN/DLi IIemission1s.4f 1F* → 1s.6d 1DMedidaNIST
656.143 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.6s 3SMedidaNIST
656.16 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.6s 3SMedidaNIST
656.191 nmN/DLi IIemission1s.4p 3P* → 1s.6s 3SMedidaNIST
656.261 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.6d 3DMedidaNIST
656.261 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.6d 3DMedidaNIST
656.261 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.6d 3DMedidaNIST
656.29 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.6d 3DMedidaNIST
656.29 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.6d 3DMedidaNIST
656.306 nmN/DLi IIemission1s.4f 3F* → 1s.6d 3DMedidaNIST
656.307 nmN/DLi IIemission1s.4f 1F* → 1s.6d 3DMedidaNIST
656.336 nmN/DLi IIemission1s.4f 1F* → 1s.6d 3DMedidaNIST
662.07 nmN/DLi IIemission1s.4p 1P* → 1s.6p 1P*MedidaNIST
664.252 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6p 3P*MedidaNIST
664.269 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6p 3P*MedidaNIST
664.281 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6p 3P*MedidaNIST
664.298 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6p 3P*MedidaNIST
664.298 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6p 3P*MedidaNIST
664.298 nmN/DLi IIemission1s.4d 3D → 1s.6p 3P*MedidaNIST
664.48 nmN/DLi IIemission1s.4p 1P* → 1s.6d 1DMedidaNIST
664.77 nmN/DLi IIemission1s.4p 1P* → 1s.6d 3DMedidaNIST
668.73 nmN/DLi IIemission1s.4d 1D → 1s.6s 1SMedidaNIST
670.776 nm3600Li Iemission1s2.2s 2S → 1s2.2p 2P*MedidaNIST
670.791 nm3600Li Iemission1s2.2s 2S → 1s2.2p 2P*MedidaNIST
678.09 nmN/DLi IIemission1s.4p 1P* → 1s.6s 1SMedidaNIST
687.308 nmN/DLi Iemission1s2.3s 2S → 1s2.8p 2P*MedidaNIST
687.308 nmN/DLi Iemission1s2.3s 2S → 1s2.8p 2P*MedidaNIST
713.517 nmN/DLi Iemission1s2.3s 2S → 1s2.7p 2P*MedidaNIST
713.517 nmN/DLi Iemission1s2.3s 2S → 1s2.7p 2P*MedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
133 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
124 pm
Radio covalente (Bragg)
150 pm

Radios de van der Waals

Bondi
181 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
212 pm
UFF
245,1 pm
MM3
255 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
220 pm
Radio metálico (C12)
155 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
1
Pettifor
12
Glawe
12

Escalas de electronegatividad

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
164,1125 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
0,0005 a.u.
C₆
1392 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
1410 Ha·Bohr6

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
13 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
1

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
62
Riesgo relativo de suministro
7
Distribución de las reservas
58
Estabilidad política (principal productor)
75
Estabilidad política (país con mayores reservas)
68

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión453,65 K
Punto de ebullición1615,15 K
Punto crítico (temperatura)3223,15 K
Punto crítico (presión)67 MPa

Categorías de estados de oxidación

+1 main

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (2)
nOrbitalσ
1s0,3094
2s1,7208
Detalle de los radios cristalinos (3)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
1IV73
1VI90
1VIII106calculated,
Modos de desintegración de los isótopos (17)
IsótopoModoIntensidad
3p—
4p100%
5p100%
8B-100%
8B-A100%
9B-100%
9B-n50,5%
10n100%
11B-100%
11B-n86,3%
Factores de dispersión de rayos X (501)
Energía (eV)f₁f₂
10—0,11642
10,1617—0,11743
10,3261—0,11844
10,4931—0,11947
10,6628—0,12051
10,8353—0,12155
11,0106—0,12261
11,1886—0,12367
11,3696—0,12444
11,5535—0,12502

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

It does not occur freely in nature; combined, it is found in small units in nearly all igneous rocks and in many mineral springs. Lepidolite, spodumene, petalite, and amblygonite are the more important minerals containing it.

Lithium is presently being recovered from brines of Searles Lake, in California, and from those in Nevada. Large deposits of quadramene are found in North Carolina. The metal is produced electrolytically from the fused chloride. Lithium is silvery in appearance, much like Na, K, and other members of the alkali metal series. It reacts with water, but not as vigorously as sodium. Lithium imparts a beautiful crimson color to a flame, but when the metal burns strongly, the flame is a dazzling white.

Referencias (1)

Referencias

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Li

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Lithium

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

Nota sobre la licencia: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Lithium

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

Nota sobre la licencia: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Lithium

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Lithium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Lithium

This section provides all form of data related to element Lithium.

9 PubChem Elements
Lithium

The element property data was retrieved from publications.

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