| 名前 | |
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| その他の名前
ホウ酸リチウム塩
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.033.287 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| リボ2 | |
| モル質量 | 49.751グラム/モル |
| 外観 | 白色の吸湿性 単斜晶 |
| 密度 | 2.223グラム/ cm3 |
| 融点 | 849 °C (1,560 °F; 1,122 K) |
| 0.89 g/100 mL (0 °C) 2.57 g/100 mL (20 °C) 11.8 g/100 mL (80 °C) | |
| 溶解度 | エタノールに可溶 |
| 熱化学 | |
熱容量 ( C )
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59.8 J/モル K |
標準モル
エントロピー ( S ⦵ 298 ) |
51.3 J/モル K |
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
-1022 kJ/モル |
標準燃焼エンタルピー (Δ c H ⦵ 298) |
33.9kJ/モル |
| 危険 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 安全データシート(SDS) | 外部MSDS |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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メタホウ酸リチウムは、リチウム、ホウ素、酸素の化合物で、元素式はLiBO 2です。水和物LiBO 2 · n H 2 Oとしてよく使用されます。ここでnは通常 2 または 4 です。ただし、これらの式は固体の実際の構造を表すものではありません。
メタホウ酸リチウムは、ホウ酸塩の一種であり、ホウ素、酸素、水素からなる陰イオンを持つ塩(イオン化合物)の大きなグループです。
構造
メタホウ酸リチウムにはいくつかの結晶形があります。
α型は三方平面メタホウ酸アニオン[BO 2 O − ]nの無限鎖からなる。
γ型は15kbar、950℃で安定である。これは、酸素頂点を共有する[B(O−) 4 ] −四面体の三次元規則配列からなるポリマー陽イオンを持ち、リチウム陽イオンと交互に並び、それぞれ4つの酸素原子に囲まれている。BO距離は148.3 pm、Li-O距離は196 pmである。[2]
メタホウ酸リチウムは比較的容易にガラスを形成し、約40%の四面体ホウ酸アニオンと60%の三方平面ホウ素で構成されています。四面体ホウ素と三方平面ホウ素の比率は、液体および過冷却液体状態では温度に大きく依存することが示されている。[3] [4]
アプリケーション
研究室

溶融したメタホウ酸リチウムは、多くの場合、四ホウ酸リチウム Li 2 B 4 O 7と混合され、古典的なビーズテストの現代版であるXRF、AAS、ICP-OES、ICP-AES、およびICP-MSによる分析のために酸化物サンプルを溶解するために使用されます。[5]このプロセスは、湿式分析のために酸中の酸化物の溶解を促進するためにも使用できます。[6]少量の臭化リチウムLiBrまたはヨウ化リチウムLiI を、金型およびるつぼの離型剤として追加することができます。[6]
メタホウ酸リチウムは、SiO 2 Al 2 O 3、SO 3、P 2 O 5、TiO 2、Sb 2 O 3、V 2 O 5、WO 3、Fe 2 O 3などの酸性酸化物Me x O y( x < y)を溶解します。一方、四ホウ酸リチウムは、CaO 、MgO、その他のアルカリ金属およびアルカリ土類金属の酸化物などの塩基性酸化物(x > y)を溶解します。ほとんどの酸化物は、分光化学分析のために、 2つのホウ酸リチウム塩の混合物に最もよく溶解します。[6]
参考文献
- ^ David R. Lide (1998):化学と物理学のハンドブック、第87版、4~66ページ。CRC Press。ISBN 0-8493-0594-2
- ^ M. Marezio および JP Remeika (1966):「LiMO2 化合物の多形性と LiBO2 の高圧単結晶合成」。Journal of Chemical Physics、第 44 巻、第 9 号、3348 ページ以降。doi : 10.1063/1.1727236
- ^ アルダーマン、オリバー; ベンモア、クリス; ウェーバー、リック (2020). 「過冷却液体ホウ酸塩におけるsp2–sp3ホウ素異性化の結果」.応用物理学レター. 117 (13): 131901. doi : 10.1063/5.0024457 .
- ^ Alderman, Oliver; Benmore, Chris; Reynolds, Bryce; Royle, Brock; Feller, Steve; Weber, Rick (2023). 「ホウ酸リチウムガラス形成溶融物の液体脆弱性の最大値と局所構造の関係」. International Journal of Applied Glass Science . 14 : 52–68. doi : 10.1111/ijag.16611 .
- ^ Terrance D. Hettipathirana (2004): 「ホウ酸溶融と偏光励起エネルギー分散型蛍光X線分光法による低レベル汚染土壌中のppmレベルのCr、As、Cd、Pb、および主要元素の同時測定」Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy、第59巻、第2号、223-229ページ。doi :10.1016/ j.sab.2003.12.013
- ^ abc Fernand Claisse (2003):「融合とフラックス」。包括的分析化学: 微量元素分析のためのサンプル調製、第 41 巻、301-311 ページ。

