نظائر الليثيوم

سبيكة من الليثيوم معلقة في الزيت

يتكون الليثيوم الموجود في الطبيعة ( <sup>3 </sup>Li) من نظيرين مستقرين، هما الليثيوم-6 ( <sup>6 </sup>Li) والليثيوم-7 (<sup> 7</sup> Li)، حيث يُعدّ الأخير أكثر وفرةً على سطح الأرض. تتميز النظائر المشعة بقصر عمرها: فالنظائر المرتبطة بالجسيمات، <sup> 8 </sup>Li و <sup>9</sup> Li و<sup> 11 </sup>Li، لها أعمار نصفية تبلغ 838.7 و178.2 و8.75 مللي ثانية على التوالي.

يتميز كلا النظيرين الطبيعيين بطاقة ربط نووية منخفضة بشكل غير طبيعي لكل نيوكليون (5332.3312 (3) كيلو إلكترون  فولت لـ 6 Li و5606.4401 (6) كيلو إلكترون  فولت لـ 7 Li) عند مقارنتها بالعناصر المجاورة الأخف والأثقل ، الهيليوم (7073.9156 (4) كيلو إلكترون فولت  للهيليوم-4) والبريليوم (6 462 .6693(85)  keV للبريليوم-9)، وبالتالي فإن تركيبها يتطلب ظروفًا غير متوازنة.

تم إنتاج كل من الليثيوم -7 والليثيوم -6 في الانفجار العظيم ، ويُقدر أن الليثيوم -7 كانيُشكّل الليثيوم -7 حوالي 5 × 10⁻¹⁰ من إجمالي المادة البدائية، [ 4 ] بينما يُشكّل الليثيوم -6 حوالي 10⁻¹⁴ ( غير قابل للكشف). هذا الاختلاف جوهري لأن كلا نظيري الليثيوم يتحللان بكفاءة عالية بواسطة البروتونات ، بينما لا يتحلل البريليوم-7 بهذه الطريقة، بل يتحلل لاحقًا إلى ليثيوم. من المعروف أيضًا أن جزءًا من الليثيوم -7 يتكوّن في بعض النجوم (العمالقة الحمراء)، فيما يُعرف بآلية كاميرون-فاولر ؛ في حين أن البريليوم-7 ناتج طبيعي للاحتراق النووي، إلا أنه لا يُساهم في إنتاج الليثيوم إلا إذا صعد إلى السطح قبل تحلله. لذا، يُعتقد أن معظم الليثيوم -6 ، مثله مثل الكثير من الليثيوم -7 ، كوني المنشأ وينتج عن طريق التفتت النووي . [ 5 ]

تنفصل نظائر الليثيوم جزئيًا خلال عمليات جيولوجية متنوعة ، بما في ذلك تكوين المعادن (الترسيب الكيميائي والتبادل الأيوني ) - على سبيل المثال، تحل أيونات الليثيوم محل المغنيسيوم أو الحديد في مواقع ثمانية السطوح معينة في الطين ، ويُفضل أحيانًا الليثيوم -6 على الليثيوم -7 ، مما يؤدي إلى إثراء الطين. ويُعتقد أنه لا يمكن قياس الكتلة الذرية النسبية الدقيقة لعينات الليثيوم لجميع مصادر الليثيوم. [ 6 ]

في الفيزياء النووية ، يعتبر الليثيوم -6 نظيرًا مهمًا، لأنه عند تعرضه للنيوترونات البطيئة ، يتم إنتاج التريتيوم بنسبة تقارب 100%؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن الليثيوم -7 غير متفاعل تقريبًا مع النيوترونات البطيئة.

يُظهر كل من نظيري الليثيوم -6 والليثيوم -7 رنينًا مغناطيسيًا نوويًا ، على الرغم من كونهما رباعيي الأقطاب (بمغزل نووي 1+ و3/2−). يتميز الليثيوم -6 بخطوط أكثر حدة، ولكنه نظرًا لقلة وفرته، يتطلب مطياف رنين مغناطيسي نووي أكثر حساسية. أما الليثيوم -7 فهو أكثر وفرة، ولكنه يتميز بخطوط أعرض نظرًا لمغزله النووي الأكبر ورباعي الأقطاب. يتطابق نطاق الإزاحات الكيميائية لكلا النواتين ، ويقع بين +10 (لـ LiNH₂ في الأمونيا السائلة ) و-12 (لـ Li⁺ في الفوليريد ). [ 7 ]

قائمة النظائر

نوكليودZشمالالكتلة النظيرية ( دالتون ) [ 8 ] [ n1 ] [ n2 ]سنة الاكتشاف [ 9 ]نصف العمر [ 1 ] [ عرض الرنين ]نمط الاضمحلال [ 1 ] [ n 3 ]النظير الناتج [ n 4 ]الدوران والتكافؤ [ 1 ] [ n 5 ] [ n 6 ]الوفرة الطبيعية ( الكسر المولي) 
النسبة الطبيعية [ 1 ]نطاق التباين
4لي314.027 19 (23)196591(9)  سنة [5.06(52)  ميغا إلكترون فولت ]ص3هو2-
5لي325.012 540 (50)1941370(30)  سنة [1.24(10)  ميغا إلكترون فولت ]ص4هو3/2−
6لي [ ن 7 ]336.015 122 8874 (15)1921مستقر1+[0.019 ،0.078 ] [ 10 ]
7لي [ ن 8 ]347.016 003 434 (4)1921مستقر3/2−[0.922 ،0.981 ] [ 10 ]
8لي358.022 486 24 (5)1935838.7(3)  مللي ثانيةβ 8كن [ رقم 9 ]2+
9لي369.026 790 19 (20)1951178.2(4)  مللي ثانيةβ n (50.5(1.0)% )8كن [ ن 10 ]3/2−
β (49.5(1.0)% )9يكون
10لي3710.035 483 (14)19752.0(5)  zs [0.2(1.2)  ميغا إلكترون فولت ]ن9لي(1−, 2−)
11لي [ ن 11 ]3811.043 7236 (7)19668.75(6)  مللي ثانيةβ n (86.3(9)% )10يكون3/2−
β (6.0(1.0)% )11يكون
β 2n (4.1(4)% )9يكون
β 3n (1.9(2)% )8كن [ رقم 12 ]
β α (1.7(3)% )7هو
β d (0.0130(13)% )9لي
β t (0.0093(8)% )8لي
12لي3912.053 78 (107) #2010< 10 نانوثانيةن  ؟ [ ن 13 ]11لي  ؟(1−, 2−)
13لي31013.061 170 (80)20083.3(1.2)  zs [0.2(9.2)  ميغا إلكترون فولت ]11لي3/2−#
رأس وتذييل هذا الجدول:
  1. () يتم إعطاء عدم اليقين (1 σ ) بشكل موجز بين قوسين بعد الأرقام الأخيرة المقابلة. 
  2. # الكتلة الذرية المميزة بـ # : القيمة وعدم اليقين مستمدان ليس من البيانات التجريبية البحتة، ولكن جزئيًا على الأقل من الاتجاهات من سطح الكتلة (TMS). 
  3. أنماط التحلل:
    هو - هي:التحول المتماثل
    ن:انبعاث النيوترونات
    ص:انبعاث البروتون
  4. رمز غامق كعلامة فرعية المنتج الفرعي مستقر. 
  5. () قيمة الدوران - تشير إلى الدوران مع وسائط التعيين الضعيفة. 
  6. # القيم المميزة بـ # ليست مستمدة بشكل كامل من البيانات التجريبية، ولكنها مستمدة جزئيًا على الأقل من اتجاهات النوى المجاورة (TNN). 
  7. أحد النوى القليلة المستقرة ذات عدد فردي من الإلكترونات
  8. تم إنتاجه في عملية التخليق النووي للانفجار العظيم وعن طريق تفتت الأشعة الكونية
  9. يتحلل فورًا إلى جسيمين ألفا في تفاعل صافٍ: 8 Li → 2 4 He + e
  10. يتحلل فورًا إلى جسيمين ألفا في تفاعل صافٍ: 9 Li → 2 4 He + 1 n + e
  11. يحتوي علىنيوترونين هاليين
  12. يتحلل فورًا إلى ذرتين من الهيليوم -4 ، في تفاعل صافٍ كالتالي: 11Li 2He + 3n + e−
  13. نمط الاضمحلال الموضح مسموح به من الناحية الطاقية، ولكن لم تتم ملاحظته تجريبياً في هذا النظير.

الفصل النظائري

فصل كوليكس

يتمتع الليثيوم-6 بألفة أكبر من الليثيوم-7 لعنصر الزئبق . عند إضافة مزيج من الليثيوم والزئبق إلى محاليل تحتوي على هيدروكسيد الليثيوم ، يزداد تركيز الليثيوم-6 في المزيج، بينما يزداد تركيز الليثيوم-7 في محلول الهيدروكسيد.

تعتمد طريقة الفصل COLEX ( تبادل الأعمدة ) على هذه الخاصية بتمرير تيار معاكس من الملغم والهيدروكسيد عبر سلسلة من المراحل. يتم تصريف جزء الليثيوم-6 بشكل تفضيلي بواسطة الزئبق، بينما يُحتفظ بالليثيوم-7 مع الهيدروكسيد. في أسفل العمود، يُفصل الليثيوم (المُخصب بالليثيوم-6) عن الملغم، ويُستعاد الزئبق لإعادة استخدامه مع مادة خام جديدة . في الأعلى، يُحلل محلول هيدروكسيد الليثيوم كهربائيًا لتحرير جزء الليثيوم-7. يختلف تركيز الليثيوم المُتحصل عليه بهذه الطريقة باختلاف طول العمود وسرعة التدفق.

طرق أخرى

في تقنية التقطير الفراغي، يتم تسخين الليثيوم إلى درجة حرارة تبلغ حواليعند درجة حرارة 550 درجة مئوية  في الفراغ ، تتبخر ذرات الليثيوم من سطح السائل وتُجمع على سطح بارد موضوع على بُعد بضعة سنتيمترات فوقه. [ 11 ] ولأن ذرات الليثيوم-6 تتمتع بسرعة أعلى عند نفس درجة الحرارة (بسبب انخفاض كتلتها)، فإنها تتبخر بشكل تفضيلي، وإذا لم تحدث تصادمات غازية، فإنها تُجمع بنفس النسبة (أي أن متوسط ​​المسار الحر يجب أن يكون كبيرًا مقارنةً بالمسافة). تبلغ كفاءة الفصل النظرية لهذه الطريقة حوالي 8.0%، وهي الجذر التربيعي لنسبة الكتلة. ويمكن استخدام عملية متعددة المراحل للحصول على درجات فصل أعلى.

من حيث المبدأ، يمكن أيضاً فصل نظائر الليثيوم من خلال الطرق الكهروكيميائية أو كروماتوغرافيا التقطير، والتي تخضع حالياً للبحث. [ 12 ]

الليثيوم-5

المقاطع العرضية للاندماج في التفاعلات الرئيسية. بدون الرنين في الليثيوم-5، سيكون لتفاعل D– 3He مقطع عرضي أقل بكثير .

الليثيوم-5 قصير العمر جداً (< 10 −21  ثانية )، يتحلل إلى بروتون وهيليوم-4. ويتشكل كوسيط في اندماج الديوتيريوم والهيليوم -3 :

2د+3حهـ5لأنا*4حهـ+ص+18.4 مهـV{\displaystyle {}^{2}\mathrm {D} +{}^{3}\mathrm {He} \longrightarrow {}^{5}\mathrm {Li} ^{*}\longrightarrow {}^{4}\mathrm {He} +\mathrm {p} +18.4\ \mathrm {MeV} }

يتعزز التفاعل بشكل كبير بوجود الرنين.  يمتلك الليثيوم-5، الذي له حالة دوران طبيعية −3/2 عند الحالة الأرضية 0 ميغا إلكترون فولت، حالة دوران مثارة +3/2 عند 16.66 ميغا إلكترون فولت. ولأن التفاعل يُنتج نوى ليثيوم-5 بمستوى طاقة قريب من هذه الحالة، فإنه يحدث بوتيرة أعلى. ويجعل  الرنين المتناظر في نواة الهيليوم-5 تفاعل اندماج الديوتيريوم-التريتيوم التفاعل الأكثر تفضيلاً المعروف. [ 13 ]

الليثيوم-6

يُعدّ الليثيوم-6 مادةً قيّمةً لإنتاج التريتيوم (الهيدروجين-3) عبر امتصاص النيوترونات. تتراوح نسبة الليثيوم-6 في الليثيوم الأرضي بين 1.9% و7.8%، بينما يشكّل الليثيوم-7 النسبة المتبقية. وقد تمّ فصل كميات كبيرة من الليثيوم-6 لاستخدامها في الأسلحة النووية الحرارية .

تمت دراسة تفاعل اندماج الديوتيريوم -التريتيوم كمصدر محتمل للطاقة، كونه حاليًا التفاعل الاندماجي الوحيد الذي ينتج طاقة كافية لتطبيقه عمليًا. في هذا السيناريو، سيتطلب الأمر استخدام الليثيوم المخصب بالليثيوم-6 لتوليد الكميات اللازمة من التريتيوم. تُعد موارد الليثيوم المعدنية والمحاليل الملحية عاملًا مُحددًا محتملًا في هذا السيناريو، ولكن يمكن استخلاص الليثيوم من مياه البحر عند الضرورة. [ 14 ] تُنتج مفاعلات الماء الثقيل المضغوطة، مثل مفاعل كاندو، كميات صغيرة من التريتيوم في سائل التبريد/المُهدئ من امتصاص النيوترونات، ويتم استخلاص هذا التريتيوم أحيانًا، مما يُمثل بديلًا لاستخدام الليثيوم-6 لإنتاج كميات صغيرة من التريتيوم.

الليثيوم-6 هو واحد من ثلاثة نظائر مستقرة فقط ذات دوران مغزلي يساوي 1، والآخران هما الديوتيريوم والنيتروجين -14 ، وله أصغر عزم كهربائي رباعي الأقطاب نووي غير صفري من بين جميع النوى المستقرة. [ 15 ]

في عام 2025، قدّم باحثون من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة تكساس إيه آند إم طريقةً خاليةً من الزئبق لعزل الليثيوم-6، مما وفّر بديلاً لعملية كولكس التي تستخدم الزئبق. اكتُشفت هذه التقنية صدفةً أثناء أبحاث تنقية المياه ، وتعتمد على أكسيد الفاناديوم (ζ - V₂O₅ ) لاحتجاز أيونات الليثيوم-6 بشكل انتقائي، وهو ما قد يُمثّل خطوةً حاسمةً في زيادة إنتاج الليثيوم-6 المستخدم في الاندماج النووي، مما قد يفتح آفاقاً لطرق أكثر فعاليةً من حيث التكلفة وأكثر أماناً لعزل الليثيوم لمفاعلات الاندماج النووي . [ 16 ]

الليثيوم-7

الليثيوم-7 هو النظير الأكثر وفرة لليثيوم، إذ يشكل ما بين 92.2% و98.1% من إجمالي الليثيوم الموجود على سطح الأرض. تحتوي ذرة الليثيوم-7 على ثلاثة بروتونات، وأربعة نيوترونات، وثلاثة إلكترونات. وبسبب خصائصه النووية، يُعد الليثيوم-7 أقل شيوعًا من الهيليوم والكربون والنيتروجين والأكسجين في الكون ، على الرغم من أن العناصر الثلاثة الأخيرة تمتلك أنوية أثقل . وقد تجاوزت تجربة كاسل برافو النووية الحرارية إنتاجها المتوقع بكثير نتيجةً لافتراضات خاطئة حول الخصائص النووية لليثيوم-7 .

ينتج عن الإنتاج الصناعي لليثيوم-6 نفايات غنية بالليثيوم-7 وفقيرة بالليثيوم-6. وقد تم بيع هذا الليثيوم تجاريًا، وتسرب جزء منه إلى البيئة. وقد تم قياس وفرة نسبية لليثيوم-7 تصل إلى 35% أعلى من نسبته الطبيعية في المياه الجوفية في طبقة مياه جوفية كربونية أسفل وادي ويست فالي كريك في ولاية بنسلفانيا ، والذي يقع أسفل مصنع لمعالجة الليثيوم.

يُستخدم الليثيوم-7 كجزء من فلوريد الليثيوم المنصهر في مفاعلات الملح المنصهر : مفاعلات الفلوريد السائل النووية . ونظرًا لكبر مقطع امتصاص النيوترونات لليثيوم-6 (حوالي 940 بارن [ 17 ] ) مقارنةً بصغر مقطع امتصاص النيوترونات لليثيوم-7 (حوالي 45 ملي بارن )، فإن فصل الليثيوم-7 عن الليثيوم الطبيعي بكفاءة عالية يُعد شرطًا أساسيًا لاستخدامه المحتمل في مفاعلات فلوريد الليثيوم.

يُستخدم هيدروكسيد الليثيوم-7 في قلوية سائل التبريد في مفاعلات الماء المضغوط . [ 18 ]

تم إنتاج كمية من الليثيوم-7، لبضع بيكو ثانية، والذي يحتوي على جسيم لامدا في نواته، في حين يُعتقد عمومًا أن نواة الذرة تحتوي فقط على النيوترونات والبروتونات. [ 19 ] [ 20 ]

الليثيوم-8

يخضع الليثيوم-8 لتحلل بيتا إلى بريليوم-8 (الذي يتحلل بدوره بسرعة إلى نواتين من الهيليوم-4 ) بنصف عمر يبلغ 828.9  مللي ثانية. وقد اقتُرح هذا كمصدر لمضادات نيوترينو إلكترونية ذات طاقة عالية بشكل غير عادي ، بطاقة قصوى تبلغ 13.0  ميغا إلكترون فولت ومتوسط ​​طاقة يبلغ 6.7  ميغا إلكترون فولت. [ 21 ] يصف فريق ISODAR لفيزياء الجسيمات مخططًا لتوليد الليثيوم-8 لهذا الغرض، وذلك بشكل أساسي عن طريق التقاط النيوترونات بواسطة الليثيوم-7، وهو حزمة نيوترونية مكثفة مطلوبة لإنتاجها عن طريق قصف البريليوم بطاقة عالية باستخدام مسرع جسيمات سيكلوتروني . [ 22 ]

الليثيوم-11

الليثيوم-11 (نصف عمره 8.75  مللي ثانية) هو نواة هالة تتكون من لب من الليثيوم-9 محاط بنيوترونين مرتبطين بشكل ضعيف؛ يجب أن يكون كلا النيوترونين موجودين حتى يكون هذا النظام مرتبطًا، مما أدى إلى وصفه بأنه " نواة بورومية ". [ 23 ] بينما يبلغ متوسط ​​الجذر التربيعي لنصف قطر بروتون الليثيوم -112.18 +0.16 −0.21  fm ، نصف قطر النيوترون الخاص به أكبر بكثير عند3.34 +0.02 −0.08  fm ؛ وللمقارنة، فإن الأرقام المقابلة لـ 9 Li هي2.076 ± 0.037  fm للبروتونات و2.4 ± 0.03  fm للنيوترونات. [ 24 ] وعادةً ما يتحلل عن طريق انبعاث جسيمات بيتا والنيوترونات إلى 10Be ، ولكن يمكن أيضًا أن ينبعث منه جسيمات أخرى، أو لا ينبعث منه أي جسيم، بعد تحلله؛ هناك ما مجموعه ست طرق أخرى تم قياسها، موضحة في الجدول أعلاه.

بفضل احتوائه على عدد سحري من النيوترونات يبلغ 8، يقع الليثيوم-11 على أول جزيرة من الجزر الخمس المعروفة للانعكاس ، مما يفسر عمر النصف الأطول له مقارنة بالنوى المجاورة. [ 25 ]

سلاسل التحلل

بينما يُعدّ تحلل بيتا السالب إلى نظائر البريليوم (والذي غالبًا ما يقترن بانبعاث نيوترون واحد أو عدة نيوترونات) هو السائد في النظائر الأثقل من الليثيوم، 10لي و 12يتحلل الليثيوم عن طريق انبعاث النيوترونات إلى 9لي و 11الليثيوم -11، على التوالي، بسبب مواقعها خارج خط تنقيط النيوترونات . وقد لوحظ أيضًا أن الليثيوم-11 يتحلل من خلال سبعة تفاعلات تحلل بيتا مختلفة. النظائر الأخف من 6يتحلل الليثيوم حصريًا عن طريق انبعاث البروتون إلى نظائر الهيليوم ، لأنها تقع خارج خط تقطير البروتون .

لي3491 نعمهو23+ح11لي35370 نعمهو24+ح11لي38838.7 آنسةيكون48+هـ-لي39178.2 آنسةيكون48+ن01+هـ-لي39178.2 آنسةيكون49+هـ-لي3102 zsلي39+ن01لي3118.75 آنسةيكون410+ن01+هـ-لي3118.75 آنسةيكون411+هـ-لي3118.75 آنسةيكون49+2ن01+هـ-لي3118.75 آنسةيكون48+3ن01+هـ-لي3118.75 آنسةهو27+هو24+هـ-لي3118.75 آنسةلي38+ح13+هـ-لي3118.75 آنسةلي39+ح12+هـ-لي312لي311+ن01{\displaystyle {\begin{array}{l}{}\\{\ce {^{4}_{3}Li->[91~{\ce {ys}}]{^{3}_{2}He}+{^{1}_{1}H}}}\\{\ce {^{5}_{3}Li->[370~{\ce {ys}}]{^{4}_{2}He}+{^{1}_{1}H}}}\\{\ce {^{8}_{3}Li->[838.7~{\ce {ms}}]{^{8}_{4}Be}+e^{-}}}\\{\ce {^{9}_{3}Li->[178.2~{\ce {ms}}]{^{8}_{4}Be}+{^{1}_{0}n}+e^{-}}}\\{\ce {^ {9} _ {3} Li->[178.2 ~ {\ ce {ms}}] {^ {9} _ {4} Be} + e ^ {-}}} \\ {\ ce {^ {10} _ {3} Li-> [2 ~ {\ ce {zs}}] {^ {9} _ {3} Li} + {^ {1} _ {0} n}}} \\ {\ ce {^ {11} _ {3} Li->[8.75~{\ce {ms}}]{^{10}_{4}Be}+{^{1}_{0}n}+e^{-}}}\\{\ce {^{11}_{3}Li->[8.75~{\ce {ms}}]{^{11}_{4}Be}+e^{-}}}\\{\ce {^{11}_{3}لي->[8.75~{\ce {ms}}] {^ {9} _ {4} Be} +2 {^ {1} _ {0} n} + e ^ {-}}} \\ {\ ce {^ {11} _ {3} Li-> [8.75 ~ {\ ce {ms}}] {^ {8} _ {4} Be} +3 {^ {1} _ {0} n} + e ^ {-}}} \\ {\ ce {^ {11} _ {3} Li->[8.75~{\ce {ms}}]{^{7}_{2}هو}+{^{4}_{2}هو}+e^{-}}}\\{\ce {^{11}_{3}لي->[8.75~{\ce {ms}}] {^ {8} _ {3} لي} + {^ {3} _ {1} H} + e ^ {-}}} \\ {\ ce {^{11}_{3}Li->[8.75~{\ce {ms}}]{^{9}_{3}Li}+{^{2}_{1}H}+e^{-}}}\\{\ce {^{12}_{3}Li->{^{11}_{3}Li}+{^{1}_{0}n}}}\\{}\end{array}}}

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 4 5 كونديڤ، إف جي؛ وانغ، إم؛ هوانغ، دبليو جي؛ نعيمي، إس؛ أودي، جي. (2021). "تقييم NUBASE2020 للخواص النووية" (ملف PDF) . الفيزياء الصينية ج . 45 (3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  2. "الأوزان الذرية القياسية: الليثيوم" . CIAAW . 2009.
  3. بروهاسكا، توماس؛ إيرجيهير، جوهانا؛ بينيفيلد، جاكلين؛ بوهلكه، جون ك.؛ تشيسون، ليزلي أ.؛ كوبلين، تايلر ب.؛ دينغ، تيبينغ؛ دان، فيليب جيه إتش؛ غرونينغ، مانفريد؛ هولدن، نورمان إي.؛ ماير، هارو إيه جيه (4 مايو 2022). "الأوزان الذرية القياسية للعناصر 2021 (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . 
  4. فيلدز، برايان د. (2011). "مشكلة الليثيوم البدائية" . المراجعة السنوية للعلوم النووية والجسيمية . 61 (1): 47-68 . arXiv : 1203.3551 . Bibcode : 2011ARNPS..61...47F . doi : 10.1146/annurev-nucl-102010-130445 . S2CID 119265528 . 
  5. تطور الليثيوم -6 في عملية التخليق النووي القياسية للأشعة الكونية
  6. كوبلين، تايلر ب.؛ هوبل، جيه إيه؛ بوهلك، جون كارل؛ بيزر، إتش ستيفن؛ ريدر، إس إي؛ كراوس، إتش آر؛ روزمان، كيفن جيه آر؛ دينغ، تي.؛ فوك، آر دي، الابن؛ ريفيس، كيه إم؛ لامبرتي، إيه.؛ تايلور، فيليب دي بي؛ دي بييفر، بول؛ "تجميع الحد الأدنى والحد الأقصى لنسب النظائر لعناصر مختارة في المواد والكواشف الأرضية الطبيعية"، تقرير تحقيقات موارد المياه الصادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 01-4222 (2002). كما ورد في تي بي كوبلين وآخرون (2002). "تغيرات وفرة النظائر لعناصر مختارة (تقرير فني للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" (ملف PDF) . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 74 (10): 1987– 2017. doi : 10.1351/pac200274101987 . S2CID 97223816. مؤرشف من الأصل (PDF) بتاريخ 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2012 .  
  7. "(Li) Lithium NMR" .
  8. وانغ، مينغ؛ هوانغ، دبليو جيه؛ كونديڤ، إف جي؛ أودي، جي؛ نعيمي، إس. (2021). "تقييم الكتلة الذرية AME 2020 (الجزء الثاني). الجداول والرسوم البيانية والمراجع*". الفيزياء الصينية ج . 45 (3) 030003. doi : 10.1088/1674-1137/abddaf .
  9. مجموعة بيانات FRIB النووية. "مشروع اكتشاف النويدات، قاعدة بيانات النظائر" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
  10. 1 2 "الوزن الذري لليثيوم" . ciaaw.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2021 .
  11. كاتالنيكوف، إس جي؛ أندرييف، بي إم (1 مارس 1962). "عامل فصل نظائر الليثيوم أثناء التقطير الفراغي". المجلة السوفيتية للطاقة الذرية . 11 (3): 889-893 . doi : 10.1007/BF01491187 . ISSN 1573-8205 . S2CID 96799991 .  
  12. باديا، سيلفيو-لورينتيو؛ نيكوليسكو، فيوليتا-كارولينا؛ إيورداتشي، أندريا-ماريا (أبريل 2023). "اتجاهات جديدة في تقنيات فصل نظائر الليثيوم: مراجعة لطرق الفصل الكيميائي" . المواد . 16 (10): 3817. Bibcode : 2023Mate...16.3817B . doi : 10.3390/ ma16103817 . ISSN 1996-1944 . PMC 10222844. PMID 37241444 .   
  13. باركر، إف سي؛ وودز، سي إل (1985). "حالات 5He و5Li" . المجلة الأسترالية للفيزياء . 38 (4). منشورات CSIRO: 563. doi : 10.1071/ph850563 . ISSN 0004-9506 . تاريخ الاسترجاع: 10 أبريل 2025 . 
  14. برادشو، أ.م.؛ هاماتشر، ت.؛ فيشر، يو. (2010). "هل الاندماج النووي شكل مستدام للطاقة؟" (ملف PDF) . هندسة وتصميم الاندماج . 86 (9): 2770-2773 . doi : 10.1016/j.fusengdes.2010.11.040 . hdl : 11858/00-001M-0000-0026-E9D2-6 . S2CID 54674085 . 
  15. تشاندراكومار، ن. (2012). الرنين النووي المغناطيسي للدوران-1 . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ص 5. ISBN  978-3-642-61089-9.
  16. لويس كاريلو، ج.؛ وآخرون (20 مارس 2025). "إثراء نظائر الليثيوم-6 الكهروكيميائي القائم على الإدخال الانتقائي في V2O5 أحادي البعد ذي البنية النفقية". مجلة Cell . 11 (8) 102486. doi : 10.1016/j.chempr.2025.102486 . 
  17. هولدن، نورمان إي. (يناير-فبراير 2010). "تأثير الليثيوم -6 المستنفد على الوزن الذري القياسي لليثيوم" . مجلة الكيمياء الدولية . الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية . تاريخ الاسترجاع: 6 مايو 2014 .
  18. إدارة النظائر الحيوية: ضرورة الإشراف على الليثيوم-7 لضمان إمداد مستقر، GAO-13-716 // مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية ، 19 سبتمبر 2013؛ ملف PDF
  19. إمسلي، جون (2001). لبنات بناء الطبيعة: دليل من الألف إلى الياء للعناصر . مطبعة جامعة أكسفورد. الصفحات 234-239 . ISBN  978-0-19-850340-8.
  20. برومفيل، جيف (1 مارس 2001). "النواة المتقلصة بشكل لا يصدق". مجلة Physical Review Focus . المجلد 7. doi : 10.1103/PhysRevFocus.7.11 . 
  21. يمكن العثور عليها من خلال ENSDF في المركز الوطني لبيانات الطاقة النووية . "قاعدة بيانات NuDat 3.0" . مختبر بروكهافن الوطني .
  22. بونغاو، أدريانا؛ ألونسو، خوسيه؛ بارتوسزيك، لاري؛ كونراد، جانيت (مايو 2018). "تحسين إنتاج الليثيوم -8 لتجربة نيوترينو IsoDAR". مجلة الأجهزة . 14 (3): 03001. arXiv : 1805.00410 . doi : 10.1088/1748-0221/14/03/P03001 . S2CID 55756525 . 
  23. "مسرع جسيمات جديد يهدف إلى كشف أسرار النوى الذرية الغريبة" . 15 نوفمبر 2021.
  24. ^ موريجوتشي، ت. أوزاوا، أ.؛ إيشيموتو، S .؛ آبي، Y.؛ فوكودا، م.؛ هاتشيوما، أنا؛ إيشيباشي، Y.؛ إيتو، Y.؛ كوبوكي، T.؛ لانتز، م. ناجاي، د.؛ ناميهيرا، ك. نيشيمورا، د.؛ أوتسوبو، T.؛ أويشي، ه.؛ سودا، ت.؛ سوزوكي، ه.؛ سوزوكي، T.؛ تاكيشي، م. تاناكا، ك.؛ ياماغوتشي، ت. (16 أغسطس 2013). "توزيعات الكثافة 11 Li مستنتجة من قياسات المقطع العرضي للتفاعل" . المراجعة البدنية ج . 88 (2) 024610. بيب كود : 2013PhRvC..88b4610M . دوى : 10.1103/PhysRevC.88.024610 .
  25. براون، ب. أليكس (13 ديسمبر 2010). " جزر من البصيرة في المخطط النووي" . الفيزياء . 3 (25): 104. arXiv : 1010.3999 . doi : 10.1103/PhysRevLett.105.252501 . PMID 21231582. S2CID 43334780 .  
  • لويس، جي إن؛ ماكدونالد، آر تي (1936). "فصل نظائر الليثيوم". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 58 (12): 2519-2524 . Bibcode : 1936JAChS..58.2519L . doi : 10.1021/ja01303a045 .