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Lithium-7

Daten und Eigenschaften des Isotops Li-7.



7Li  
3  

Lithium-7 ist ein stabiles Isotop des chemischen Elements Lithium, das neben den elementspezifischen 3 Protonen 4 Neutronen im Atomkern aufweist, woraus die Massenzahl 7 resultiert.

Siehe auch: Übersicht über die Lithium-Isotope.

 

Allgemeine Daten

Bezeichnung des Isotops:Lithium-7, Li-7Englische Bezeichnung:Lithium-7Symbol:7LiMassenzahl A:7Kernladungszahl Z:3 (= Anzahl der Protonen)Neutronenzahl N:4Isotopenmasse:7,01600344(3) u (Atommasse)Nuklidmasse:7,0143577 u (berechnete Kernmasse ohne Elektronen)Massenexzess:14,90711 MeV (Massenüberschuss)Massendefekt:0,042131319999999 u (pro Atomkern)Kernbindungsenergie:39,24507179 MeV (pro Atomkern)
5,60643883 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
Separationsenergie:SN = 7,251093(4) MeV (Trennungsenergie 1. Neutron)
SP = 9,97396(5) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Halbwertszeit:stabilKernspin:3/2-Isobarer Spin:1/2Kernmagnetisches Moment:μ(μN) = +3,256407(12)Ladungsradius:2,444(42) Femtometer fmSpiegelkern:Beryllium-7Entdeckungsjahr:1921

Ausgangsnuklide

Direkte Mutternuklide sind: 11Be, 7Be.

 

Natürliches Vorkommen

Lithium-7 ist ein primordiales Urnuklid, das größtenteils schon beim Urknall entstanden ist; ein geringerer Prozentsatz stammt aus der Spallation anderer Nuklide unter dem Einfluss kosmischer Strahlung. Die irdischen Li-Vorkommen setzen sich aus zwei Isotopen zusammen: Li-7 stellt mit durchschnittlich 95,15 % den weitaus größeren Anteil (Li-6: 4,85 %).

Vergleich der natürlichen Lithium-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):

 

Atommasse ArAnteilHalbwertszeitSpin
Lithium
Isotopengemisch
6,94 u100 %
Isotop 6Li6,015122887(9) u4,85 %stabil1+
Isotop 7Li7,01600344(3) u95,15 %stabil3/2-

 

NMR-Daten

Nuklearmagnetische Eigenschaften und Daten für das NMR-aktive Nuklid 7Li.

Bezeichnung:7Li-NMRAnteil:95,15 % [92,2 - 98,1 %]Kernspin:3/2-Kernmagnetisches Moment
μ/μN:
+3,256407(12)Gyromagnetisches Verhältnis γ:10,3976 · 107 rad T-1 s-1Nuklearer g-Faktor:gl = 2,170938Quadrupol-Moment Q:-0,0400(3) barn (100 fm2)Resonanz-Frequenz:v0 = 16,5483 bei 1 TFrequenzverhältnis:Ξ(7Li) = 38,863797 %Relative Empfindlichkeit:0,29356 (H0 = const.)
1,9434 (v0 = const.)
[bezogen auf 1H = 1,000]
Referenzsubstanz:Lösung mit 9,7 m Lithiumchlorid (LiCl) in Deuteriumoxid (D2O).

Die NMR-Spektroskopie von Lithium basiert auf zwei verschiedenen quadrupolaren Kernen, von denen 7Li mit 95,15 % in natürlichen Proben weitaus häufiger anzutreffen ist, als das ebenfalls NMR-taugliche Nuklid Lithium-6. Der chemische Verschiebungsbereich beider Nuklide ist mit ungefähr 30 ppm recht klein. Auf Grund der hochsymmetrischen Struktur des Li+-Kations sind wäßrige Lithiumsalzlösungen am besten für präzise NMR-Messungen geeignet.

Die 7Li-NMR-Spektroskopie kommt nicht häufig zum Einsatz. In neuerer Zeit findet die Methode jedoch Anwendung bei der Untersuchung der elektrochemischen Vorgänge in lithiumhaltigen Batterien.

 

Isotone und Isobare Kerne

Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Lithium-7 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 4) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 7) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.

 

OZIsotone N = 4Isobare A = 7
15H7H
26He7He
37Li7Li
48Be7Be
59B7B
610C
711N
812O
913F

 

Externe Daten und Identifikatoren

CAS-Nummer:13982-05-3InChI Key:WHXSMMKQMYFTQS-IGMARMGPSA-NSMILES:[7Li]PubChem:ID 11564465Energieniveaus:NuDat 7Li (Adopted Levels, Gammas)

Literatur und Quellen

[1] - Włodzimierz Makulski:
The Radiofrequency NMR Spectra of Lithium Salts in Water; Reevaluation of Nuclear Magnetic Moments for 6Li and 7Li Nuclei.
In: Magnetochemistry, 4(1), 9, (2018), DOI 10.3390/magnetochemistry4010009.

[2] - Annica I. Freytag et al.:
In Situ Magic-Angle Spinning 7Li NMR Analysis of a Full Electrochemical Lithium-Ion Battery Using a Jelly Roll Cell Design.
In: Journal of the American Chemical Society, 141, 35, 13758–13761, (2019), DOI 10.1021/jacs.9b06885.

[3] - Verena Küpers et al.:
In situ 7Li-NMR analysis of lithium metal surface deposits with varying electrolyte compositions and concentrations.
In: PCCP, (2019), DOI 10.1039/C9CP05334D.

[4] - Leonid B. Krivdin:
Recent advances in the liquid-phase 6,7Li nuclear magnetic resonance.
In: MRC, (2022), DOI 10.1002/mrc.5323.

 


Letzte Änderung am 02.12.2023.


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