リチウムとは? わかりやすく解説

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リチウム【lithium】

読み方:りちうむ

アルカリ金属元素の一。単体銀白色軟らかく金属中最も軽く比重0.534。とは反応し水素発生炎色反応紅色鉱石中から発見され、名は石の意のギリシャ語lithosにちなむ。元素記号Li 原子番号3。原子量6.941。


物質名
リチウム
英語名
Lithium
元素記号
Li
原子番号
3
分子量
6.941
発見
1817年
原子半径(Å)
1.52
融点(℃)
179
沸点(℃)
1327
密度(g/cm3
0.534
比熱(cal/g ℃)
0.79
イオン化エネルギー(eV)
5.392
電子親和力(eV)
0.62

アルカリ金属常温溶ける炎色反応では深紅色を示す。ちなみにLithium」とはラテン語の「石」から名づけられた。

リチウム

英訳・(英)同義/類義語:lithium

原子番号3のアルカリ金属元素元素記号Li

リチウム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/28 13:46 UTC 版)

リチウム新ラテン語: lithium[1]: lithium [ˈlɪθiəm])は、原子番号3の元素である。元素記号Li原子量は6.941。アルカリ金属元素の一つ。


注釈

  1. ^ a b Apendixes (PDF) . USGSの定義によれば、埋蔵量 (reserve base) とは「実績ある技術および現在の経済状況の想定を超えて、将来において経済的に利用可能となるような潜在的可能性を有している資源をも含有したものを示す。埋蔵量には、現在経済的に利用可能なもの(可採埋蔵量、reserves)、準経済的なもの(準埋蔵量、marginal reserves)および経済的に採算の取れないもの(非経済的埋蔵量、subeconomic resources)が含まれる。」
  2. ^ フッ素およびベリリウムの天然同位体はそれぞれ19Fおよび9Beのみである。溶融塩増殖炉の燃料の主成分として用いられるアクチノイドおよび、7Li、9Be、19F以外の十分に低い熱中性子捕獲断面積を有する核種は、2H、11B、15N、209Bi、炭素酸素の安定同位体のみである。
  3. ^ 人間によって誘導された核反応は1917年という早い時期に達成されていたが、これは自然に発生したアルファ粒子の衝突を利用したものであり完全な人工原子核反応ではなかった。
  4. ^ 有機塩素化合物を用いてもウルツカップリングの進行を排除できるが、塩素の場合は金属リチウムに数パーセントのナトリウムを添加する必要がある。

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「リチウム」の続きの解説一覧

リチウム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 04:16 UTC 版)

栄養素 (植物)」の記事における「リチウム」の解説

海藻を含む海生生物はリチウム(Li)を著しく多く含む。Li濃度紅藻類のAnodimenia palmatoやChara hispidaで比較高く、Zostera nana、Z. marinaおよびRuppia spiralesで高い(66-100mg/kg生体重)。褐藻類ではLi濃度ルビジウムRb濃度18分の1である。 陸生植物にも、Li体内多く含むもの(Li濃縮者)が存在するLi濃縮者の植物相発見されている。この植物相にはRanunchlaceae(キンポウゲ科)やSolanaceaeナス科)の若干の種が属する。キンポウゲ科代表種Liを1g/kg(灰分重)、ナス科植物の代表種は9g/kg含む。この2科および他の科のLi濃縮者(例えCirsium vulgare(アザミ))は、Liに富む土壌を好む。Labiatae(シソ科)の薄荷Malvaceaeアオイ科)の綿は、Li濃度が高い土壌でだけLi吸収する。Gramineae(イネ科)やCruciferae(アブラナ科)はLiに富む土壌生育しないLeguminosaeマメ科)を含めて多数の科の植物Li少量しか吸収しないが、Li濃度が高い土壌でも生育できる。Solicornia(アッケシソウ属)の代表種多量Li体内蓄積する。このことはLi土壌塩類集積関連すること示唆する。 その植物の種土壌中のLi濃度により植物体内濃度大きく変動するザラフシャン渓谷土壌は高いLi濃度有し、そこに生育する植物のLi含量は0.01-9,000mg/kgと多様である。この土壌Li施用するとタバコNicotiana tabacum下葉Li濃度大幅に増加し、Ezdakovaの実験では灰分換算で20.3g/kg、乾燥重量換算で6.1g/kg相当に達したLi濃縮者にはLi嗜好性植物があり、これらの植物にとってLi必須元素である。嗜好性植物には例えばN. tabacum、Datura stramoniumチョウセンアサガオ属)、Hyoscyamus nigerヒヨス)などがある。クコ属Li嗜好性植物Lycium ruthenicumとL. turcomanicum)は、中央アジア河谷氾濫原にて高Li濃度土壌森林形成している。好塩性植物Li必須とする可能性がある。ただし、Liすべての植物にとって必須ではない。 カルボン酸およびサリチル酸リチウム足部通風などの病気の治療として使われている。医療用薬草中にはLi濃縮者が存在する。これらの薬草の高Li含量薬効関連するもの推測されている Li一部生物窒素含有化合物代謝にかかわる。クロロフィラーゼの活性は、塩類中でLiCl2によってもっとも活性化される。特に、タバコヒマワリ著しく効果は高い。Liテンサイで、特に糖の蓄積期におけるインベルターゼ活性著しく高めから根への糖の転流著しく促進するLiタバコバレイショおよびコショウ光合成好影響与える。 一部植物Liアルカロイドとその前駆体生合成制御する土壌への施用タバコの葉と根でニコチン含量増加させるチョウセンアサガオ一定量Li与えられると、トロパンアルカノイド(ヒスタミンヒヨスチアミン)の生合成促進させる。このトロパンアルカノイドおよびその前駆体(フェニルアラニンとオルニチン)含量Li含量密接な依存関係にある。キンポウゲ科)やナス科属す多くLi嗜好性植物アルカロイド生産するDatura stramoniumチョウセンアサガオ)のでは、Li存在しない条件アルカロイド含量極めて低くなるLi強い水和力を持ちアルカリ金属中、水溶液最大イオン半径を持つ。GrinčenkoとGolovinaの説によると、細胞内Li現れる遊離水結合水の量が増加する実際Li影響植物組織保水力は増加しまた、コロイド結合する水の含量増加する親水性Liイオン原形質におけるコロイド化学的性質細胞内のコロイド大きさ膨張速度)と水の状態重大な影響与える。 Li植物の耐病性強化する土壌に0.003%のLi存在するとき、小麦うどんこ病対す小麦感染性減少するこの際病原菌類菌糸成長分生子発芽止まらないこのためLi菌類直接作用せず、奇主植物の物質代謝変化させる考えられている。 一部植物Li塩は植物の形態発生影響を及ぼすセツブンソウ属Eranthis hiemalisの胚が炭酸リチウムLi2CO3で処理されると、子葉合着する。ナデシコLi塩溶液を数年間、与えるとそのがく弁は合着する。Dianthus uzbekistanicusはLi含量が高いとき、様々な形花弁と色の花冠を持つ。 Li塩がDNA合成阻害する場合がある。タマネギ場合Liのこの効果により根の分裂組織における有糸分裂攪乱され奇形変化することがある

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リチウム(リーマス)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 09:55 UTC 版)

気分安定薬」の記事における「リチウム(リーマス)」の解説

リチウムは最も古典的な気分安定薬であるが、優れた気分調節効果持ち自殺含めた死亡率比較大きく下げることから、今なお第一選択薬として使用される単純な物質であるため安価であることも特長である。一方で治療量と中毒量の比が小さい(約2.0倍)という欠点抱えており、安全・確実に効果を得るためには治療薬物モニタリングが必要とされる0.6もしくは0.8-1.2mEq/L(あるいはミリモル)。服用者は脱水や誤による血中濃度上昇注意する必要がある中毒症状吐き気嘔吐下痢および運動失調等である。最も一般的な副作用は、傾眠と体増加である。リチウム使用のまれな副作用は、視力障害、手のかすかな震え、少し体調が悪いと感じることである。一般に、これらの副作用はリチウムの治療開始から最初の数週間生じる。これらの症状用量低減によって多く場合改善できる過半数患者でリチウムの血中濃度監視なされていないという日本での調査により、2012年9月医薬品医療機器総合機構から注意喚起なされている。

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リチウム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 08:28 UTC 版)

電気自動車」の記事における「リチウム」の解説

リチウムは軽量・大蓄電量のリチウムイオン二次電池使用されている。リチウムは経済産業省分類ではベースメタルでないというだけでレアメタルとされているが、希少元素ではない。リチウムの陸上資源全ての大陸存在するが、豊富すぎる埋蔵量単一鉱山にあるため、最も低コスト産出できる一握り資源メジャー飛び抜けた競争力持ち価格自在にコントロールして自分収益確保した上で条件の悪い下位グループ鉱山操業出来ないようにしてしまう。これを一般に偏在する呼んでいる。リチウムイオン二次電池におけるリチウムの使用量はわずかであり需給逼迫する可能性少ない。リチウムは海水中に無尽蔵に存在しており、現在の技術でも採取可能であるが、開発途上である。ただし海水からの採取技術担保しておけば、陸上資源価格抑えられる

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リチウム(商品名リーマスなど)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:02 UTC 版)

双極性障害」の記事における「リチウム(商品名リーマスなど)」の解説

気分安定薬のうち、最も歴史長く、その有効性について科学的証拠しっかりし安価であるため最も推奨される再発予防効果、抗躁効果抗う効果がある。また、自殺予防する効果がある。激し躁病では追加して非定型抗精神病薬用いられる陽気な躁(爽快気分が強い典型的な躁病)に対し有効という傾向がある。

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リチウム

出典:『Wiktionary』 (2021/08/28 14:18 UTC 版)

名詞

リチウム
  1. 原子番号 3、元素記号 Li金属元素アルカリ金属原子量6.941。単体は、常温常圧では銀白色固体

語源

「石」を意味するギリシア語「λιθoς (lithos)」に因む葉長石の中から発見されたことから。日本語では宇田川榕菴の『舎密開宗』(1837-1847) に「利知烏母/リチウム」として現れる[1][2]

発音(?)

り↗ち↘うむ

関連語

翻訳

参照

  1. 宇田川榕菴舎密開宗巻1、1837、10ページ:
    ノ韻ヲ歩��左ニ列舉シ以テ初學記誦ニ便ス。漢名譯名名ハ其下ニ嵌註シ別名ハ篇中條下に讓テ録セズ
    […]〔利〕利知烏母リチウム
  2. 藤原鎭男、岡本有子『舎密開宗における現代化学用語』

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