Lithium (Li)
alkali-metalSolid
Standart Atom Ağırlığı
6,94 u [6,938, 6,997]Elektron dizilimi
[He] 2s1Erime noktası
180,5 °CKaynama noktası
1341,85 °CYoğunluk
534 kg/m³Yükseltgenme basamakları
+1Elektronegatiflik (Pauling)
0,98İyonlaşma enerjisi (1.)
5,391715 eVKeşif yılı
1817Atom yarıçapı
145 pmAyrıntılar
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.
Görseller
Özellikler
Fiziksel
- Atom yarıçapı (ampirik)
- 145 pm Tüm elementlerin Atom yarıçapı (ampirik) değerlerini karşılaştır →
- Kovalent yarıçap
- 128 pm Tüm elementlerin Kovalent yarıçap değerlerini karşılaştır →
- Van der Waals yarıçapı
- 182 pm Tüm elementlerin Van der Waals yarıçapı değerlerini karşılaştır →
- Metalik yarıçap
- 123 pm Tüm elementlerin Metalik yarıçap değerlerini karşılaştır →
- Yoğunluk
- 534 kg/m³ Tüm elementlerin Yoğunluk değerlerini karşılaştır →
- Molar hacim
- 0,0131 L/mol
- STP'deki faz
- Katı Tüm elementlerin STP'deki faz değerlerini karşılaştır →
- Erime noktası
- 180,5 °C Tüm elementlerin Erime noktası değerlerini karşılaştır →
- Kaynama noktası
- 1341,85 °C Tüm elementlerin Kaynama noktası değerlerini karşılaştır →
- Isıl iletkenlik
- 84,8 W/(m·K) Tüm elementlerin Isıl iletkenlik değerlerini karşılaştır →
- Özgül ısı kapasitesi
- 3,582 J/(g·K) Tüm elementlerin Özgül ısı kapasitesi değerlerini karşılaştır →
- Molar ısı kapasitesi
- 24,86 J/(mol·K) Tüm elementlerin Molar ısı kapasitesi değerlerini karşılaştır →
- Kristal yapı
- Hacim merkezli kübik Tüm elementlerin Kristal yapı değerlerini karşılaştır →
Kimyasal
- Elektronegatiflik (Pauling)
- 0,98 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
- Elektronegatiflik (Allen)
- 0,912
- Elektron ilgisi
- 0,61804 eV
- İyonlaşma enerjisi (1.)
- 5,391715 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
- İyonlaşma enerjisi (2.)
- 75,640357 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
- İyonlaşma enerjisi (3.)
- 122,454781 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
- Yükseltgenme basamakları
- +1 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
- Değerlik elektronları
- 1 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
- Elektron dizilimi
- [He] 2s1
Termodinamik
- Kritik nokta (sıcaklık)
- 2950 °C
- Kritik nokta (basınç)
- 6,7e+7 Pa
- Erime ısısı
- 0,03109292 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
- Buharlaşma ısısı
- 1,524589 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
- Süblimleşme ısısı
- 1,65207 eV
- Atomlaşma ısısı
- 1,65207 eV
- Atomlaşma entalpisi
- 1,651034 eV
Nükleer
- Protonlar
- 3 Tüm elementlerin Protonlar değerlerini karşılaştır →
- Nötronlar
- 4 Tüm elementlerin Nötronlar değerlerini karşılaştır →
- Bilinen izotoplar
- 11 Tüm elementlerin Bilinen izotoplar değerlerini karşılaştır →
- Kararlı izotoplar
- 2 Tüm elementlerin Kararlı izotoplar değerlerini karşılaştır →
- En kararlı izotop
- Li-7
- Keşif yılı
- 1817
Bolluk
- Bolluk (yer kabuğu)
- 20 mg/kg Tüm elementlerin Bolluk (yer kabuğu) değerlerini karşılaştır →
- Bolluk (okyanus)
- 0,18 mg/L Tüm elementlerin Bolluk (okyanus) değerlerini karşılaştır →
Kristal Yapı
- Örgü sabiti a
- 349 pm
Elektronik Yapı
- Kabuk başına elektron sayısı
- 2, 1 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →
Tanımlayıcılar
- CAS numarası
- 7439-93-2 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
- Terim simgesi
- 2S1/2
- InChI
- InChI=1S/Li
- InChI Anahtarı
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Elektron Dizilimi Ölçülmüş
Li: 2s¹[He] 2s¹1s² 2s¹Atom modeli
İzotoplar nötron sayısını, kütleyi ve kararlılığı değiştirir; nötr bir atomun elektron dizilimini değiştirmez.
Şematik atom modeli, ölçekli değildir.
Atomik Parmak İzi
Emisyon / Soğurma Spektrumu
İzotop Dağılımı
| Kütle numarası | Atom kütlesi (u) | Doğal bolluk | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| 6 Kararlı | 6,0151228874 ± 0,0000000016 | 7,5900% | Kararlı |
| 7 Kararlı | 7,0160034366 ± 0,0000000045 | 92,4100% | Kararlı |
Faz / Hâl
Neden: erime noktasının (180,5 °C) 155,5 °C altında
Şematik, ölçekli değil
Faz geçiş noktaları
Geçiş enerjileri
Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji
Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji
Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji
Yoğunluk
Standart koşullarda
Standart koşullarda
İleri düzey
Atomik Spektrumlar
Spektral Çizgi Kayıtları ?
| İyon | Yük | Toplam çizgi sayısı | Geçiş olasılıkları | Düzey gösterimleri |
|---|---|---|---|---|
| Li I | 0 | 344 | 257 | 328 |
| Li II | +1 | 663 | 564 | 630 |
| Li III | +2 | 144 | 144 | 144 |
Enerji Düzeyi Kayıtları ?
| İyon | Yük | Düzeyler |
|---|---|---|
| Li I | 0 | 182 |
| Li II | +1 | 179 |
| Li III | +2 | 149 |
İyon Yarıçapları
| Yük | Koordinasyon | Spin | Yarıçap |
|---|---|---|---|
| +1 | 4 | Mevcut değil | 59 pm |
| +1 | 6 | Mevcut değil | 76 pm |
| +1 | 8 | Mevcut değil | 92 pm |
Bileşikler
İzotoplar (2)
| Kütle numarası | Atom kütlesi (u) | Doğal bolluk | Yarı ömür | Bozunma türü | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kararlı | 6,0151228874 ± 0,0000000016 | 7,5900% ± 0,0400% | Kararlı | stable | |
| 7 Kararlı | 7,0160034366 ± 0,0000000045 | 92,4100% ± 0,0400% | Kararlı | stable |
Spektral Çizgiler
| Dalga boyu (nm) | Şiddet | İyonlaşma aşaması | Tür | Geçiş | Doğruluk | Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.559 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.7s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 383.564 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.7s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 387.8838 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 1P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 391.5292 nm | 20 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 391.5342 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 391.5344 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 398.5481 nm | 10 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 398.5535 nm | 10 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 413.2557 nm | 40 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 413.2613 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 413.2615 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 415.519 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3s 1S → 1s.4p 1P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 419.115 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3s 1S → 1s.4d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 427.306 nm | 20 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 427.312 nm | 20 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 432.21 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 432.226 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 432.53 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 432.54 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 432.542 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 432.554 nm | 5 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 432.562 nm | 1 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 432.578 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.8225057 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4p 2P* → 5d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.8277799 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4s 2S → 5p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.8581249 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4p 2P* → 5s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.866202 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4s 2S → 5p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.8846443 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4d 2D → 5f 2F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.8847466 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4p 2P* → 5d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.897364 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4d 2D → 5p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.8975539 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4p 2P* → 5d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.9032229 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4f 2F* → 5g 2G | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.9032561 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4d 2D → 5f 2F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.9095915 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4f 2F* → 5d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.90966 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4d 2D → 5f 2F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.9118883 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4f 2F* → 5g 2G | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.9157307 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4f 2F* → 5g 2G | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.9220996 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4f 2F* → 5d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.9223809 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4d 2D → 5p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.9224003 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4f 2F* → 5d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.933185 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4p 2P* → 5s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 449.9357979 nm | Mevcut değil | Li III | emission | 4d 2D → 5p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 460.282 nm | 13 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 460.289 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 460.289 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 463.61 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4p 1P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.14 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 1F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.153 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 1F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.163 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.163 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.176 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.176 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.176 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.188 nm | 2 | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.806 nm | 3 | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4f 1F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.829 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 467.829 nm | 1 | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 474.15 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4p 1P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 478.836 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 479.239 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 484.278 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 484.292 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 484.294 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 484.304 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 484.321 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 484.331 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 488.12 nm | 4 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4s 3S | Ölçülmüş | NIST | |
| 488.147 nm | 4 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4s 3S | Ölçülmüş | NIST | |
| 488.169 nm | 1 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4s 3S | Ölçülmüş | NIST | |
| 491.912 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4s 1S | Ölçülmüş | NIST | |
| 497.166 nm | 8 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 497.174 nm | 8 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4s 2S | Ölçülmüş | NIST | |
| 503.791 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4s 1S | Ölçülmüş | NIST | |
| 510.8 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4s 1S → 1s.7p 1P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 519.917 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 519.917 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 519.919 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 519.928 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 519.937 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 519.947 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 527 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Ölçülmüş | NIST | |
| 532.949 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7s 3S | Ölçülmüş | NIST | |
| 532.96 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7s 3S | Ölçülmüş | NIST | |
| 532.98 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7s 3S | Ölçülmüş | NIST | |
| 539.3 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7p 1P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.153 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 1F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.172 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 1F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.175 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.186 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.186 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.205 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.205 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.205 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.665 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7f 1F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.698 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 540.698 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.091 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.122 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.7d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.205 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.205 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.205 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.225 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.225 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.236 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.237 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 541.256 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.7d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 546.84 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.7d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 548.346 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 548.44 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 548.509 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 552.54 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.7s 1S | Ölçülmüş | NIST | |
| 565.388 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4s 3S → 1s.6p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 565.409 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4s 3S → 1s.6p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 565.421 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4s 3S → 1s.6p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 610.353 nm | 320 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 610.364 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 610.366 nm | 320 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2D | Ölçülmüş | NIST | |
| 611.81 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4s 1S → 1s.6p 1P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 613.864 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4s 1S → 1s.6d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 625.219 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 625.219 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 625.222 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 625.235 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 625.248 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 625.263 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 653.14 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6p 1P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 654.566 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 1F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 654.595 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 1F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 654.595 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 654.611 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 654.611 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 654.64 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 654.64 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 654.64 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 655.319 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6f 1F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 655.364 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 655.364 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6f 3F* | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.006 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.052 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.6d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.143 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6s 3S | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.16 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6s 3S | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.191 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6s 3S | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.261 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.261 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.261 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.29 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.29 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.306 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.307 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 656.336 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 662.07 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6p 1P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 664.252 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 664.269 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 664.281 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 664.298 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 664.298 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 664.298 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 664.48 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6d 1D | Ölçülmüş | NIST | |
| 664.77 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6d 3D | Ölçülmüş | NIST | |
| 668.73 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6s 1S | Ölçülmüş | NIST | |
| 670.776 nm | 3600 | Li I | emission | 1s2.2s 2S → 1s2.2p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 670.791 nm | 3600 | Li I | emission | 1s2.2s 2S → 1s2.2p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 678.09 nm | Mevcut değil | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6s 1S | Ölçülmüş | NIST | |
| 687.308 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.8p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 687.308 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.8p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 713.517 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.7p 2P* | Ölçülmüş | NIST | |
| 713.517 nm | Mevcut değil | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.7p 2P* | Ölçülmüş | NIST |
Genişletilmiş Özellikler
Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)
- Kovalent yarıçap (Pyykkö)
- 133 pm
- Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
- 124 pm
- Kovalent yarıçap (Bragg)
- 150 pm
Van der Waals Yarıçapları
- Bondi
- 181 pm
- Batsanov
- 220 pm
- Alvarez
- 212 pm
- UFF
- 245,1 pm
- MM3
- 255 pm
Atom ve Metalik Yarıçaplar
- Atom yarıçapı (Rahm)
- 220 pm
- Metalik yarıçap (C12)
- 155 pm
Numaralandırma Ölçekleri
- Mendeleev
- 1
- Pettifor
- 12
- Glawe
- 12
Elektronegatiflik Ölçekleri
- Ghosh
- 0
- Miedema
- 3
- Gunnarsson–Lundqvist
- 3
- Robles–Bartolotti
- 2
Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon
- Dipol kutuplanabilirliği
- 164,1125 a.u.
- Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
- 0,0005 a.u.
- C₆
- 1392 Ha·Bohr6
- C₆ (Gould–Bučko)
- 1410 Ha·Bohr6
Miedema Parametreleri
- Miedema molar hacmi
- 13 cm3/mol
- Miedema elektron yoğunluğu
- 1
Tedarik Riski ve Ekonomi
- Üretim yoğunlaşması
- 62
- Göreli tedarik riski
- 7
- Rezerv dağılımı
- 58
- Siyasi istikrar (en büyük üretici)
- 75
- Siyasi istikrar (en büyük rezerv sahibi)
- 68
Faz Geçişleri ve Allotroplar
| Erime noktası | 453,65 K |
| Kaynama noktası | 1615,15 K |
| Kritik nokta (sıcaklık) | 3223,15 K |
| Kritik nokta (basınç) | 67 MPa |
Yükseltgenme Basamağı Kategorileri
İleri Düzey Referans Verileri
Perdeleme Sabitleri (2)
| n | Orbital | σ |
|---|---|---|
| 1 | s | 0,3094 |
| 2 | s | 1,7208 |
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (3)
| Yük | CN | Spin | rcrystal (pm) | Köken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | 73 | ||
| 1 | VI | 90 | ||
| 1 | VIII | 106 | calculated, |
İzotop Bozunma Türleri (17)
| İzotop | Mod | Şiddet |
|---|---|---|
| 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 Işını Saçılma Faktörleri (501)
| Enerji (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 |
Ek Veriler
Estimated Crustal Abundance
The estimated element abundance in the earth's crust.
2.0×101 milligrams per kilogram
Kaynaklar (1)
Estimated Oceanic Abundance
The estimated element abundance in the earth's oceans.
1.8×10-1 milligrams per liter
Kaynaklar (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.
Kaynaklar (1)
- [6] Lithium https://periodic.lanl.gov/3.shtml
Kaynaklar
(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.

