리튬(lithium) 정보 및 분석
본문 바로가기
정보창고

리튬(lithium) 정보 및 분석

by 포비포비 2021. 3. 3.
반응형

리튬(lithium) 정보 및 분석

리튬은 주기율표에서 가장 가벼운 금속으로써 원소 형태로 은빛이고 부드러우며 가볍고 밀도는 물의 절반 정도입니다.

 

 

1817년 스웨덴 화학자 요한 아우구스트 아르프 베드손에 의해 발견되었고, 페탈라이트라고 불리는 칙칙한 광물을 분석하고 있었습니다.

 

아우구스트는 광물에서 실리콘, 산소 및 알루미늄을 식별했으며 광물 질량의 96%를 구성한 것을 확인했습니다.

나머지는 칼륨과 나트륨과 유사한 화학적 성질을 가진 일종의 원소로 구성되어 있다고 확신했습니다.

 

이 요소는 모두 다른 하전 입자 또는 이온과 반응하여 염을 형성하고 단단하지만, 실온에서는 부드러우며 융점이 낮고 물에 쉽게 용해되는 경향이 있습니다.

 

리튬 배터리 모음
리튬 배터리 모음

 

이들의 유사성 덕분에 세슘, 루비듐, 프랑슘과 함께 이들 원소는 나중에 알칼리 금속으로 그룹화되어 주기율표의 1그룹의 대부분을 형성했습니다.

 

물에 대한 리튬의 친화성은 지각을 통과하는 방식과 그 방식을 설명하는 데 도움이 됩니다.

우주에서는 리튬의 분포는 과학자들을 당혹하게 만들기도 합니다.

 

 

나이가 많은 별에는 너무 적지만 다른 일부 젊은 별에는 정상보다 10배 정도 많이 포함되어 있습니다.

리튬의 후보 소스는 우주선 또는 고에너지 입자입니다.

 

산소처럼 떠다니는 핵으로 돌진할 때 충격은 핵을 리튬을 포함한 더 작은 원소로 분해합니다.

 

이것은 매우 일반적인 과정이지만 헬륨의 5분의 1 정도를 설명할 수 있습니다.

 

또 다른 20%는 빅뱅에 기인합니다.

 

빅뱅 모델은 우주가 극도로 뜨겁고 밀집된 존재로 시작했다고 말합니다.

 

초기 단계에서 방사선과 소립자는 균일한 에너지 분포를 가진 고온 플라스마 형태의 우주를 가득 채웠습니다.

 

팽창함에 따라 플라스마는 냉각되었고 우주 시간의 몇 분 간격으로 온도와 기타 조건은 양성자와 중성자가 결합하여 원시 원자핵을 형성하기에 완벽했습니다.

 

이 빅뱅 핵 합성은 수소와 헬륨 핵과 그 동위 원소와 같은 가벼운 원소를 만들어 냈습니다.

 

전 세계적으로 리튬의 세 가지 주요 공급원은 점토, 염수, 페그마타이트입니다.

 

점토는 호수 바닥과 같이 작은 퇴적물 입자가 천천히 침전되어 생성된 고대 진흙의 굳은 잔재입니다.

 

리튬이 풍부한 점토를 얻으려면 올바른 시작 성분, 특히 페그마타이트 및 순환 지하수와 같은 리튬 함유 암석이 필요합니다.

 

지하수는 암석에서 리튬을 침출 시켜 퇴적물에 집중된 호수로 운반합니다.

 

넓은 지역에 걸쳐있는 건조한 소금 평지 바로 아래에는 짠 리튬이 풍부한 지하수가 순환합니다.

 

증발 후 남은 것은 칙칙하고 황색을 띤 소금물입니다.

 

배터리 등급 리튬을 상업적으로 유용한 형태, 특히 탄산리튬과 수산화 리튬으로 추출하기 위해 다양한 미네랄을 염수에 첨가합니다.

 

이러한 미네랄과의 반응으로 인해 다양한 유형의 염이 용액에서 침전되어 궁극적으로 리튬 미네랄이 생성됩니다.

 

페그마타이트를 흥미롭게 만드는 것은 가능한 한 오랫동안 고체 결정 형성에 저항하는 많은 양립 할 수 없는 원소를 포함하는 경향이 있다는 것입니다.

 

화산 아래의 마그마가 매우 천천히 식으면서 암석이 형성되는 데 마그마의 화학 성분은 시간이 지남에 따라 진화합니다.

 

원소가 액체에서 빠져나와 고체 결정을 형성함에 따라 리튬과 같은 다른 원소는 액체에 머무르며 점점 더 집중되는 경향이 있습니다.

 

결국 마그마조차 냉각되고 결정화되어 호환되지 않는 물질은 페그마타이트에 고정됩니다

 

리튬이 무엇이고 어떻게 만들어졌으며 지구 상에 어떻게 존재하는지에 대해 알아봤습니다.

 

반응형

댓글