フッ化リチウムは化学式Li Fで表される無機化合物です。無色の固体で、結晶サイズが小さくなるにつれて白色に変化します。その構造は塩化ナトリウムの構造に似ていますが、水への溶解度ははるかに低くなっています。主に溶融塩の成分として使用されます。[ 4 ] Li と F はどちらも軽い元素であることと、F 2が非常に反応性が高いことの2つが相まって、これらの元素から LiF が形成されると、反応物の質量あたりのエネルギー放出量はBeOに次いで2番目に高くなります。
フッ化リチウムは、フッ化水素(HF)と五塩化リンと反応して、リチウムイオン電池の電解質の成分である六フッ化リン酸リチウムLi [ PF6 ]を生成します。
フッ化リチウム単体ではフッ化水素を吸収して二フッ化物塩を形成することはない。[ 6 ]
フッ素は溶融二フッ化カリウムの電気分解によって生成される。この電気分解は、電解液に数パーセントのLiFが含まれている場合に、より効率的に進行する。これはおそらく、炭素電極上にLi-CF界面の形成を促進するためである。[ 4 ]有用な溶融塩であるFLiNaKは、LiFとフッ化ナトリウムおよびフッ化カリウムの混合物から構成される。溶融塩原子炉実験の主冷却材はFLiBe ; 2LiF · BeF 2 ( LiF 66 mol% 、 BeF 2 33 mol%)であった。
LiFはバンドギャップが大きいため、その結晶は他のどの材料よりも短波長の紫外線に対して透明です。そのため、LiFは真空紫外スペクトル用の特殊光学に使用されます。 [ 7 ] (マグネシウムフッ化物も参照)。フッ化リチウムは、X線分光法における回折結晶としても使用されます。
また、熱ルミネセンス線量計でガンマ線、ベータ粒子、中性子からの電離放射線被ばくを記録する手段としても使用されています(間接的に、6 3 Li (n,alpha)核反応を使用)。96 %に濃縮された6 LiFナノ粉末は、マイクロ構造半導体中性子検出器(MSND)の中性子反応性バックフィル材料として使用されています。[ 8 ]
フッ化リチウム(一般的な同位体であるリチウム7が高度に濃縮されている)は、液体フッ化物原子炉で使用される好ましいフッ化物塩混合物の基本構成要素です。通常、フッ化リチウムはフッ化ベリリウムと混合されて基本溶媒(FLiBe)を形成し、そこにウランとトリウムのフッ化物が導入されます。フッ化リチウムは化学的に非常に安定しており、LiF/ BeF 2混合物(FLiBe)は融点が低く(360~459 ℃または680~858 °F)、原子炉での使用に適したフッ化物塩の組み合わせの中で最高の中性子特性を持っています。MSREは2つの冷却回路で2種類の異なる混合物を使用しました。
フッ化リチウムは、電子注入を強化するための結合層としてPLEDやOLEDで広く使用されています。LiF層の厚さは通常約1 nmです。LiFの誘電率(または比誘電率、ε)は9.0です。[ 9 ]