Lithium (Li)
alkali-metalSolid
தரநிலை அணு எடை
6.94 u [6.938, 6.997]எலக்ட்ரான் அமைப்பு
[He] 2s1உருகுநிலை
180.5 °Cகொதிநிலை
1341.85 °Cஅடர்த்தி
534 kg/m³ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள்
+1எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்)
0.98அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது)
5.391715 eVகண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு
1817அணு ஆரம்
145 pmவிவரங்கள்
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.
Pure lithium is a soft, silvery-white metal when freshly cut. It tarnishes quickly in air, forming dull gray surface films of oxide, nitride, hydroxide, and carbonate. It is the least dense solid element at ordinary conditions and can be cut with a knife.
Most lithium demand is tied to lithium-ion batteries, where lithium ions shuttle between intercalation or conversion materials rather than existing as metallic lithium in normal operation. Lithium metal is used in some primary batteries and specialized rechargeable cells. Lithium compounds are also used in heat-resistant glass and ceramics, lubricating greases, air-treatment chemicals, aluminum production, and pharmaceutical salts such as lithium carbonate, Li₂CO₃, for selected mood disorders.
Many uses have been found for lithium and its compounds. Lithium has the highest specific heat of any solid element and is used in heat transfer applications. It is used to make special glasses and ceramics, including the Mount Palomar telescope's 200 inch mirror. Lithium is the lightest known metal and can be alloyed with aluminium, copper, manganese, and cadmium to make strong, lightweight metals for aircraft. Lithium hydroxide (LiOH) is used to remove carbon dioxide from the atmosphere of spacecraft. Lithium stearate (LiC18H35O2) is used as a general purpose and high temperature lubricant. Lithium carbonate (Li2CO3) is used as a drug to treat manic depression disorder.
Lithium reacts with water, but not as violently as sodium.
Since World War II, the production of lithium metal and its compounds has increased greatly. Because the metal has the highest specific heat of any solid element, it has found use in heat transfer applications; however, it is corrosive and requires special handling. The metal has been used as an alloying agent, is of interest in synthesis of organic compounds, and has nuclear applications. It ranks as a leading contender as a battery anode material as it has a high electrochemical potential. Lithium is used in special glasses and ceramics. The glass for the 200-inch telescope at Mt. Palomar contains lithium as a minor ingredient. Lithium chloride is one of the most hygroscopic materials known, and it, as well as lithium bromide, is used in air conditioning and industrial drying systems. Lithium stearate is used as an all-purpose and high-temperature lubricant. Other lithium compounds are used in dry cells and storage batteries. Lithium carbonate is used for the treatment of bipolar disease and other mental illness conditions.
Isotopes in Earth/Planetary Science
Because molecules, atoms, and ions of the stable isotopes of lithium possess slightly different physical and chemical properties, they commonly will be fractionated during physical, chemical, and biological processes, giving rise to variations in isotopic abundances and in atomic weights. Natural terrestrial materials show a substantial variation in lithium isotopic abundance (Fig. IUPAC.3.1), and these natural isotopic abundances have been used to determine sources of dissolved lithium and to investigate environmental processes [13] M. W. Wieser, T. B. Coplen. Pure Appl Chem.83, 359 (2011)., [35] H. P. Qi, T. B. Coplen, Q. Z. Wang, Y. H. Wang. Anal. Chem.69, 4076 (1997)..
Variations in isotope-amount ratiosn(7Li)/n(6Li) can help determine the source of some water. Because the relative abundances of lithium isotopes can change during hydrothermal processes, isotopic analysis of lithium in water can help distinguish water derived from marine sedimentary rocks from water derived from hydrothermally altered igneous rocks (Fig. IUPAC.3.2) [36] T. D. Bullen, Y. K. Kharaka. “Isotopic composition of Sr, Nd, and Li in thermal waters from the Norris-Mammoth corridor, Yellowstone National Park and surrounding region”, in Water-Rock Interaction. in 7th International Symposium on Water-Rock Interaction, Rotterdam, Balkema Publishers (1992)., [37] E. Caldwell. Resources on Isotopes-Periodic Table-Lithium, U.S. Geological Surve (2011), November 3; http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/isoig/period/li_iig.html..
Isotopes in Industry
7Li, as hydroxide monohydrate (7LiOH•H2O), is used to maintain the pH level of the coolant used in pressurized water reactors in the nuclear power industry [39] International Atomic Energy Agency. Assessment and Management of Ageing of Major Nuclear Power Plant Components Important to Safety, IAEA-TECDOC-1361. 235 (2003)., [40] F. Nordmann. “Aspects on chemistry in french nuclear power plants”, in 14th International Conference on the Properties of Water and Steam in Kyoto, Kyoto, Japan.. Lithium plays a role in the construction of a thermonuclear bomb, which differs from a fission weapon in that it uses the energy released when two light atomic nuclei (i.e. deuterium (2H) and tritium (3H)) fuse to form helium and a high energy neutronvia this DT reaction. 6Li is used, in the form of 6Li deuteride (6Li 2H), as fusion fuel capable of producing tritium when bombarded with neutrons within the weapon via the reaction 6Li (n, 3H) 4He [41] FUSION EXPO. Controlled Fusion: The Energy Option for the 21st Century, FUSION EXPO (2011), November 6; http://www.fusion-eur.org/fusion_cd/popu.htm..
Li-based laboratory reagents have found their way into surface water and can be easily identified. Although a military secret in the 1950s, it is now known that substantial amounts of 6Li (normally having an isotopic abundance of 0.076) were removed from chemical reagents to be used in nuclear weapon development. Reagents containing the remaining lithium depleted in 6Li (having an isotopic abundance as low as 0.025) were sold to both chemical manufacturers and to laboratory chemists for their use [42] N. E. Holden. Chem. Int.32(1), 12 (2010).. The distinctive isotopic signature of depleted 6Li, having a n(7Li)/n(6Li) ratio of 39, compared to a ratio of 12 in naturally occurring terrestrial materials, enables easier detection of this lithium source in polluted waterways and the environment [35] H. P. Qi, T. B. Coplen, Q. Z. Wang, Y. H. Wang. Anal. Chem.69, 4076 (1997)., [37] E. Caldwell. Resources on Isotopes-Periodic Table-Lithium, U.S. Geological Surve (2011), November 3; http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/isoig/period/li_iig.html..
Isotopes in Medicine
7Li is a decay product of the 10B (neutron, alpha) 7Li reaction, which has a peak value for room temperature neutrons. Brain tumor cells are typically found some 5 to 7 cm below the surface of the skull. After 10B has been introduced to or entered the tumor cells, a beam of neutrons of energy slightly above room temperature is introduced to the affected areas. The energy of these neutrons is reduced to room temperature by the time they react with the 10B, which then disintegrates into high energy charged particles (7Li and 4He), which deposit their kinetic energy in nearby (predominately cancerous) cells and destroys them. Any adjacent normal cells are unaffected [43] R. F. Barth. J. Neurooncol.62, 1 (2003)..
Lithium almost always has the +1 oxidation state in ordinary chemistry. Important compounds include lithium carbonate, Li₂CO₃, lithium hydroxide, LiOH, lithium chloride, LiCl, and lithium fluoride, LiF. Lithium hydride, LiH, is a reactive hydride and hydrogen source. Organolithium reagents such as butyllithium, C₄H₉Li, are strong bases and nucleophiles used in synthesis. Lithium cobalt oxide, LiCoO₂, and lithium iron phosphate, LiFePO₄, are well-known battery cathode materials.
See more information at the Lithium compound page.
Lithium metal reacts with water to form lithium hydroxide, LiOH, and flammable H₂, and finely divided metal can ignite. Strongly basic lithium compounds can be corrosive, while soluble lithium salts can affect the nervous system, kidneys, and thyroid at excessive doses. Therapeutic use of lithium salts requires controlled dosing. Battery fires involve additional hazards from electrolytes, heat, and decomposition products, not only lithium itself.
Lithium is widely dispersed at low concentrations in rocks, soils, natural waters, and seawater. Weathering releases Li⁺, which can remain in solution, exchange onto clays, or concentrate in closed-basin brines through evaporation. It has no established essential biological role in humans, although trace exposure is common. Mining and brine extraction can alter water balances, salinity, dust levels, and local habitats if poorly managed.
Commercial lithium is produced mainly from hard-rock pegmatites, especially spodumene, and from continental brines concentrated by evaporation or direct extraction methods. The principal traded chemicals are lithium carbonate, Li₂CO₃, and lithium hydroxide, LiOH, with battery-grade purity a major value factor. Demand is strongly linked to rechargeable batteries, while ceramics, greases, and other uses form smaller markets. Recycling from batteries is growing but is constrained by collection, chemistry differences, and process economics.
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.
Lithium is unusually scarce in the cosmos compared with hydrogen and helium. Some ⁷Li was formed in Big Bang nucleosynthesis, but lithium is readily destroyed inside stars at temperatures below those needed to burn many heavier nuclei. Additional lithium is made by cosmic-ray spallation and in certain stellar events. Its abundance in old stars is important in tests of early-universe models.
- Lithium floats on many hydrocarbon oils because its density is lower than theirs.
- Natural lithium is a mixture mainly of ⁷Li with a smaller fraction of ⁶Li.
- Lithium gives a crimson color in flame tests, though sodium contamination can mask it.
- Lithium nitride, Li₃N, forms directly when lithium is exposed to nitrogen.
- The name comes from Greek lithos, reflecting its discovery in a mineral source.
படங்கள்
பண்புகள்
இயற்பியல்
- அணு ஆரம் (சோதனைசார்)
- 145 pm அனைத்து தனிமங்களின் அணு ஆரம் (சோதனைசார்) ஒப்பிடுங்கள் →
- சகப்பிணைப்பு ஆரம்
- 128 pm அனைத்து தனிமங்களின் சகப்பிணைப்பு ஆரம் ஒப்பிடுங்கள் →
- வான் டெர் வால்ஸ் ஆரம்
- 182 pm அனைத்து தனிமங்களின் வான் டெர் வால்ஸ் ஆரம் ஒப்பிடுங்கள் →
- உலோக ஆரம்
- 123 pm அனைத்து தனிமங்களின் உலோக ஆரம் ஒப்பிடுங்கள் →
- அடர்த்தி
- 534 kg/m³ அனைத்து தனிமங்களின் அடர்த்தி ஒப்பிடுங்கள் →
- மோலார் பருமன்
- 0.0131 L/mol
- STP இல் நிலை
- திடம் அனைத்து தனிமங்களின் STP இல் நிலை ஒப்பிடுங்கள் →
- உருகுநிலை
- 180.5 °C அனைத்து தனிமங்களின் உருகுநிலை ஒப்பிடுங்கள் →
- கொதிநிலை
- 1341.85 °C அனைத்து தனிமங்களின் கொதிநிலை ஒப்பிடுங்கள் →
- வெப்பக் கடத்துத்திறன்
- 84.8 W/(m·K) அனைத்து தனிமங்களின் வெப்பக் கடத்துத்திறன் ஒப்பிடுங்கள் →
- தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்
- 3.582 J/(g·K) அனைத்து தனிமங்களின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஒப்பிடுங்கள் →
- மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன்
- 24.86 J/(mol·K) அனைத்து தனிமங்களின் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஒப்பிடுங்கள் →
- படிக அமைப்பு
- பொருள் மையக் கனசதுரம் அனைத்து தனிமங்களின் படிக அமைப்பு ஒப்பிடுங்கள் →
வேதியியல்
- எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்)
- 0.98 அனைத்து தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்) ஒப்பிடுங்கள் →
- எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (ஆலன்)
- 0.912
- எலக்ட்ரான் நாட்டம்
- 0.61804 eV
- அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது)
- 5.391715 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது) ஒப்பிடுங்கள் →
- அயனியாக்க ஆற்றல் (2வது)
- 75.640357 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (2வது) ஒப்பிடுங்கள் →
- அயனியாக்க ஆற்றல் (3வது)
- 122.454781 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (3வது) ஒப்பிடுங்கள் →
- ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள்
- +1 அனைத்து தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் ஒப்பிடுங்கள் →
- இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள்
- 1 அனைத்து தனிமங்களின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →
- எலக்ட்ரான் அமைப்பு
- [He] 2s1
வெப்ப இயக்கவியல்
- மாறுநிலைப் புள்ளி (வெப்பநிலை)
- 2950 °C
- மாறுநிலைப் புள்ளி (அழுத்தம்)
- 6.7e+7 Pa
- உருகுதல் வெப்பம்
- 0.03109292 eV அனைத்து தனிமங்களின் உருகுதல் வெப்பம் ஒப்பிடுங்கள் →
- ஆவியாதல் வெப்பம்
- 1.524589 eV அனைத்து தனிமங்களின் ஆவியாதல் வெப்பம் ஒப்பிடுங்கள் →
- பதங்கமாதல் வெப்பம்
- 1.65207 eV
- அணுவாக்க வெப்பம்
- 1.65207 eV
- அணுவாக்க என்தால்பி
- 1.651034 eV
அணுக்கரு
- புரோட்டான்கள்
- 3 அனைத்து தனிமங்களின் புரோட்டான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →
- நியூட்ரான்கள்
- 4 அனைத்து தனிமங்களின் நியூட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →
- அறியப்பட்ட ஐசோடோப்புகள்
- 11 அனைத்து தனிமங்களின் அறியப்பட்ட ஐசோடோப்புகள் ஒப்பிடுங்கள் →
- நிலையான ஐசோடோப்புகள்
- 2 அனைத்து தனிமங்களின் நிலையான ஐசோடோப்புகள் ஒப்பிடுங்கள் →
- மிக நிலையான ஐசோடோப்பு
- Li-7
- கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு
- 1817
மிகுதி
- மிகுதி (புவி மேலோடு)
- 20 mg/kg அனைத்து தனிமங்களின் மிகுதி (புவி மேலோடு) ஒப்பிடுங்கள் →
- மிகுதி (பெருங்கடல்)
- 0.18 mg/L அனைத்து தனிமங்களின் மிகுதி (பெருங்கடல்) ஒப்பிடுங்கள் →
படிக அமைப்பு
- அணிக்கோவை மாறிலி a
- 349 pm
எலக்ட்ரான் அமைப்பு
- ஒவ்வொரு கூட்டிலும் உள்ள எலக்ட்ரான்கள்
- 2, 1 அனைத்து தனிமங்களின் ஒவ்வொரு கூட்டிலும் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →
அடையாளங்காட்டிகள்
- CAS எண்
- 7439-93-2 அனைத்து தனிமங்களின் CAS எண் ஒப்பிடுங்கள் →
- நிறமாலை நிலைக் குறியீடு
- 2S1/2
- InChI
- InChI=1S/Li
- InChI விசை
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
எலக்ட்ரான் அமைப்பு அளவிடப்பட்டது
Li: 2s¹[He] 2s¹1s² 2s¹அணு மாதிரி
ஐசோடோப்புகள் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை, நிறை மற்றும் நிலைத்தன்மையை மாற்றுகின்றன — மின்னூட்டமற்ற அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பை அல்ல.
விளக்க அணு மாதிரி; அளவிற்கு ஏற்ப இல்லை.
அணு அடையாளத் தடம்
உமிழ்வு / உறிஞ்சல் நிறமாலை
ஐசோடோப்புப் பரவல்
| நிறை எண் | அணு நிறை (u) | இயற்கை மிகுதி | அரை ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| 6 நிலையானது | 6.0151228874 ± 0.0000000016 | 7.5900% | நிலையானது |
| 7 நிலையானது | 7.0160034366 ± 0.0000000045 | 92.4100% | நிலையானது |
கட்டம் / நிலை
காரணம்: உருகுநிலைக்குக் (180.5 °C) கீழ் 155.5 °C
விளக்க வரைபடம், அளவிற்கு ஏற்ப இல்லை
நிலை மாற்றப் புள்ளிகள்
நிலைமாற்ற ஆற்றல்கள்
உருகுநிலையில் 1 mol ஐ உருக்கத் தேவையான ஆற்றல்
கொதிநிலையில் 1 mol ஐ ஆவியாக்கத் தேவையான ஆற்றல்
பதங்கமாதல் நிலையில் 1 mol ஐப் பதங்கமாக்கத் தேவையான ஆற்றல்
அடர்த்தி
தரநிலை நிலைமைகளில்
தரநிலை நிலைமைகளில்
மேம்பட்டவை
அணு நிறமாலைகள்
நிறமாலைக் கோட்டுத் தரவுப் பதிவுகள் ?
| அயனி | மின்னூட்டம் | மொத்தக் கோடுகள் | நிலைமாற்ற நிகழ்தகவுகள் | மட்டக் குறியீடுகள் |
|---|---|---|---|---|
| Li I | 0 | 344 | 257 | 328 |
| Li II | +1 | 663 | 564 | 630 |
| Li III | +2 | 144 | 144 | 144 |
மட்டத் தரவுப் பதிவுகள் ?
| அயனி | மின்னூட்டம் | மட்டங்கள் |
|---|---|---|
| Li I | 0 | 182 |
| Li II | +1 | 179 |
| Li III | +2 | 149 |
அயனி ஆரங்கள்
| மின்னூட்டம் | அணைவு | தற்சுழற்சி | ஆரம் |
|---|---|---|---|
| +1 | 4 | கிடைக்கவில்லை | 59 pm |
| +1 | 6 | கிடைக்கவில்லை | 76 pm |
| +1 | 8 | கிடைக்கவில்லை | 92 pm |
சேர்மங்கள்
ஐசோடோப்புகள் (2)
| நிறை எண் | அணு நிறை (u) | இயற்கை மிகுதி | அரை ஆயுள் | சிதைவு முறை | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 நிலையானது | 6.0151228874 ± 0.0000000016 | 7.5900% ± 0.0400% | நிலையானது | stable | |
| 7 நிலையானது | 7.0160034366 ± 0.0000000045 | 92.4100% ± 0.0400% | நிலையானது | stable |
நிறமாலைக் கோடுகள்
| அலைநீளம் (nm) | செறிவு | அயனியாக்க நிலை | வகை | நிலைமாற்றம் | துல்லியம் | மூலம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.559 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.7s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 383.564 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.7s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 387.8838 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 1P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 391.5292 nm | 20 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 391.5342 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 391.5344 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 398.5481 nm | 10 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 398.5535 nm | 10 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 413.2557 nm | 40 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 413.2613 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 413.2615 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 415.519 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3s 1S → 1s.4p 1P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 419.115 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3s 1S → 1s.4d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 427.306 nm | 20 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 427.312 nm | 20 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 432.21 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 432.226 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 432.53 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 432.54 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 432.542 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 432.554 nm | 5 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 432.562 nm | 1 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 432.578 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.8225057 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4p 2P* → 5d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.8277799 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4s 2S → 5p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.8581249 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4p 2P* → 5s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.866202 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4s 2S → 5p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.8846443 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4d 2D → 5f 2F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.8847466 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4p 2P* → 5d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.897364 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4d 2D → 5p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.8975539 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4p 2P* → 5d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.9032229 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4f 2F* → 5g 2G | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.9032561 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4d 2D → 5f 2F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.9095915 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4f 2F* → 5d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.90966 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4d 2D → 5f 2F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.9118883 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4f 2F* → 5g 2G | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.9157307 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4f 2F* → 5g 2G | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.9220996 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4f 2F* → 5d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.9223809 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4d 2D → 5p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.9224003 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4f 2F* → 5d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.933185 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4p 2P* → 5s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 449.9357979 nm | கிடைக்கவில்லை | Li III | emission | 4d 2D → 5p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 460.282 nm | 13 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 460.289 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 460.289 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 463.61 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4p 1P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.14 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 1F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.153 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 1F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.163 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.163 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.176 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.176 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.176 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.188 nm | 2 | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.806 nm | 3 | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4f 1F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.829 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 467.829 nm | 1 | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 474.15 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4p 1P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 478.836 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 479.239 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 484.278 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 484.292 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 484.294 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 484.304 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 484.321 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 484.331 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 488.12 nm | 4 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4s 3S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 488.147 nm | 4 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4s 3S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 488.169 nm | 1 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4s 3S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 491.912 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4s 1S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 497.166 nm | 8 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 497.174 nm | 8 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4s 2S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 503.791 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4s 1S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 510.8 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4s 1S → 1s.7p 1P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 519.917 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 519.917 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 519.919 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 519.928 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 519.937 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 519.947 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 527 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 532.949 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7s 3S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 532.96 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7s 3S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 532.98 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7s 3S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 539.3 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7p 1P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.153 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 1F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.172 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 1F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.175 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.186 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.186 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.205 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.205 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.205 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.665 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7f 1F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.698 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 540.698 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.091 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.122 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.7d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.205 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.205 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.205 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.225 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.225 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.236 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.237 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 541.256 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.7d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 546.84 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.7d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 548.346 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 548.44 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 548.509 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 552.54 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.7s 1S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 565.388 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4s 3S → 1s.6p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 565.409 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4s 3S → 1s.6p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 565.421 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4s 3S → 1s.6p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 610.353 nm | 320 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 610.364 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 610.366 nm | 320 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 611.81 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4s 1S → 1s.6p 1P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 613.864 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4s 1S → 1s.6d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 625.219 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 625.219 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 625.222 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 625.235 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 625.248 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 625.263 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 653.14 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6p 1P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 654.566 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 1F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 654.595 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 1F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 654.595 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 654.611 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 654.611 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 654.64 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 654.64 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 654.64 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 655.319 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6f 1F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 655.364 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 655.364 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6f 3F* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.006 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.052 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.6d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.143 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6s 3S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.16 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6s 3S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.191 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6s 3S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.261 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.261 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.261 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.29 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.29 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.306 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.307 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 656.336 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 662.07 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6p 1P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 664.252 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 664.269 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 664.281 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 664.298 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 664.298 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 664.298 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 664.48 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6d 1D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 664.77 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6d 3D | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 668.73 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6s 1S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 670.776 nm | 3600 | Li I | emission | 1s2.2s 2S → 1s2.2p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 670.791 nm | 3600 | Li I | emission | 1s2.2s 2S → 1s2.2p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 678.09 nm | கிடைக்கவில்லை | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6s 1S | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 687.308 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.8p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 687.308 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.8p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 713.517 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.7p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST | |
| 713.517 nm | கிடைக்கவில்லை | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.7p 2P* | அளவிடப்பட்டது | NIST |
விரிவான பண்புகள்
சகப்பிணைப்பு ஆரங்கள் (விரிவானவை)
- சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ)
- 133 pm
- சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ, இரட்டைப் பிணைப்பு)
- 124 pm
- சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பிராக்)
- 150 pm
வான் டெர் வால்ஸ் ஆரங்கள்
- Bondi
- 181 pm
- Batsanov
- 220 pm
- Alvarez
- 212 pm
- UFF
- 245.1 pm
- MM3
- 255 pm
அணு மற்றும் உலோக ஆரங்கள்
- அணு ஆரம் (ராம்)
- 220 pm
- உலோக ஆரம் (C12)
- 155 pm
எண்ணிடல் அளவுகோல்கள்
- Mendeleev
- 1
- Pettifor
- 12
- Glawe
- 12
எலக்ட்ரான் கவர்திறன் அளவுகோல்கள்
- Ghosh
- 0
- Miedema
- 3
- Gunnarsson–Lundqvist
- 3
- Robles–Bartolotti
- 2
முனைவாக்கத்திறன் மற்றும் நிறப்பிரிகை
- இருமுனை முனைவாக்கத்திறன்
- 164.1125 a.u.
- இருமுனை முனைவாக்கத்திறன் (நிச்சயமின்மை)
- 0.0005 a.u.
- C₆
- 1392 Ha·Bohr6
- C₆ (Gould–Bučko)
- 1410 Ha·Bohr6
மீடெமா அளவுருக்கள்
- மீடெமா மோலார் பருமன்
- 13 cm3/mol
- மீடெமா எலக்ட்ரான் அடர்த்தி
- 1
விநியோக இடர் மற்றும் பொருளாதாரம்
- உற்பத்திக் குவிப்பு
- 62
- ஒப்பீட்டு விநியோக இடர்
- 7
- இருப்புப் பரவல்
- 58
- அரசியல் நிலைத்தன்மை (முன்னணி உற்பத்தியாளர்)
- 75
- அரசியல் நிலைத்தன்மை (அதிக இருப்புள்ள நாடு)
- 68
நிலை மாற்றங்கள் மற்றும் புறவேற்றுமை வடிவங்கள்
| உருகுநிலை | 453.65 K |
| கொதிநிலை | 1615.15 K |
| மாறுநிலைப் புள்ளி (வெப்பநிலை) | 3223.15 K |
| மாறுநிலைப் புள்ளி (அழுத்தம்) | 67 MPa |
ஆக்சிஜனேற்ற நிலை வகைகள்
மேம்பட்ட மேற்கோள் தரவுகள்
திரைமறைப்பு மாறிலிகள் (2)
| n | ஆர்பிட்டால் | σ |
|---|---|---|
| 1 | s | 0.3094 |
| 2 | s | 1.7208 |
படிக ஆரங்களின் விவரங்கள் (3)
| மின்னூட்டம் | CN | தற்சுழற்சி | rcrystal (pm) | தோற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | 73 | ||
| 1 | VI | 90 | ||
| 1 | VIII | 106 | calculated, |
ஐசோடோப்புச் சிதைவு முறைகள் (17)
| ஐசோடோப்பு | முறை | செறிவு |
|---|---|---|
| 3 | p | — |
| 4 | p | 100% |
| 5 | p | 100% |
| 8 | B- | 100% |
| 8 | B-A | 100% |
| 9 | B- | 100% |
| 9 | B-n | 50.5% |
| 10 | n | 100% |
| 11 | B- | 100% |
| 11 | B-n | 86.3% |
X‑கதிர் சிதறல் காரணிகள் (501)
| ஆற்றல் (eV) | f₁ | f₂ |
|---|---|---|
| 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 |
கூடுதல் தரவுகள்
Estimated Crustal Abundance
The estimated element abundance in the earth's crust.
2.0×101 milligrams per kilogram
மேற்கோள்கள் (1)
Estimated Oceanic Abundance
The estimated element abundance in the earth's oceans.
1.8×10-1 milligrams per liter
மேற்கோள்கள் (1)
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.
மேற்கோள்கள் (1)
- [6] Lithium https://periodic.lanl.gov/3.shtml
மேற்கோள்கள்
(9)
Data deposited in or computed by PubChem
The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.
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.
The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.
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/
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.
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
This section provides all form of data related to element Lithium.
The element property data was retrieved from publications.

