Produkter
Lithium Deuteride CAS 13587-16-1
video
Lithium Deuteride CAS 13587-16-1

Lithium Deuteride CAS 13587-16-1

Produktkode: BM-1-2-281
CAS-nummer: 13587-16-1
Molekylformel: DLi
Molekylvægt: 8,96
EINECS-nummer: 237-018-5
MDL-nr.: MFCD00011091
Hs kode: 28459000
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hovedmarked: USA, Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Indonesien, Storbritannien, New Zealand, Canada osv.
Producent: BLOOM TECH Changzhou Factory
Teknologiservice: R&D Afd.-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en af ​​de mest erfarne producenter og leverandører af lithium deuteride cas 13587-16-1 i Kina. Velkommen til engros bulk højkvalitets lithium deuteride cas 13587-16-1 til salg her fra vores fabrik. God service og rimelige priser er til rådighed.

 

Lithium deuterider et kemisk stof, der typisk fremstår som et hvidt eller blåt, lugtfrit gråt pulver. Det er stabilt ved stuetemperatur og tryk, men det skal undgå kontakt med oxider, syrer, fugt/fugt, alkohol osv. Reagerer kraftigt i vand og afgiver brandfarlige gasser. Ved kontakt med vand frigiver den brandfarlige gasser, der kan antænde spontant, som er ætsende og virker stærkt irriterende på hud, øjne og slimhindevæv. Det kan bruges som katalysator i visse kemiske reaktioner og er også et stof med god deuteriumlagringskapacitet, derfor har det vigtige anvendelser i militær- og nuklear industri. Det kan også bruges til at syntetisere raketbrændstof. Anvendes hovedsageligt inden for videnskabelig forskning, ikke som medicin, husholdnings backup medicin eller til andre formål.

Produnct Introduction

Yderligere oplysninger om kemisk forbindelse:

Kemisk formel

DLi

Præcis masse

9.03

Molekylvægt

8.95

m/z

9.03 (100.0%), 8.03 (8.2%)

Elementær analyse

H, 22,49; Li, 77,51

Smeltepunkt

680 grader

Tæthed

0.82

Lithium deuteride | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Lithium deuteride structure CAS 13587-16-1  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Lithium tri tert butoxyaluminum hydride  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Lithium deuterium(LiD) er en uorganisk forbindelse sammensat af lithium (Li) og deuterium (D, en isotop af brint). Dens unikke fysiske og kemiske egenskaber gør, at den har vigtige anvendelser på flere områder. De vigtigste anvendelser af lithiumdeuterid vil blive uddybet i detaljer nedenfor.

Nuklear industri og nuklear fusionsforskning

Lithium deuteride nuclear | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Nuklear fusionsbrændsel

 

Lithium deuterium er et af de vigtige brændstoffer til nukleare fusionsreaktioner. Under nuklear fusion kombineres kernerne af deuterium (D) og tritium (T) for at danne helium, hvilket frigiver enorme mængder energi. Deuterium i lithium deuterium kan omdannes til tritium gennem neutronbombardement, hvilket giver brændstof til nukleare fusionsreaktioner. Denne egenskab gør, at lithiumdeuterid spiller en vigtig rolle i nuklear fusionsforskning, især i eksperimenter med inerti indeslutningsfusion (ICF) og magnetisk indeslutningsfusion (MCF).

 

Anvendelseseksempel: I programmet International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) betragtes lithiumdeuterium som en af ​​de potentielle brændstofkilder. Ved at optimere brugen af ​​lithium deuterium kan omkostningerne ved nukleare fusionsreaktioner reduceres, og effektiviteten kan forbedres.
Teknisk udfordring: Stabiliteten og reaktionseffektiviteten af ​​lithium deuterium i nukleare fusionsreaktioner er i øjeblikket i fokus for forskning. Forskere undersøger, hvordan man kan forbedre ydeevnen af ​​lithiumdeuterid gennem materialemodifikation, optimering af reaktionsbetingelser og andre midler.

Lithium deuteride fuel | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Lithium deuteride breeder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Neutronopdrætter

 

I atomreaktorer kan lithium deuterium bruges som neutronforædler. Når neutroner gennemgår en nuklear reaktion med lithium-6 isotoper i deutereret lithium, dannes tritium og neutroner. Disse neutroner kan fortsætte med at udløse andre nukleare reaktioner og derved øge antallet af neutroner og forbedre effektiviteten af ​​atomreaktorer.

1. Nuklear fusion eksperimentelt apparat

 

Lithium deuterium bruges i forskellige eksperimentelle nuklear fusion enheder, såsom tokamak enheder og laser inerti indeslutning fusion enheder.

I disse enheder bruges lithium deuterium som brændstof eller målmateriale til at initiere nuklear fusionsreaktioner gennem opvarmning, kompression eller laserbestråling.

Teknologiske fremskridt: Med den kontinuerlige udvikling af laserteknologi og materialevidenskab udvides og optimeres anvendelsen af ​​lithium deuterium i nuklear fusion eksperimentelle enheder også konstant.

Lithium deuteride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Militære og rumfartsfelter

Lithium deuteride fuel | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Brintbombebrændstof og raketdrivmiddel

 

Lithium deuterium er en vigtig bestanddel af brintbomber. I brintbomber tjener lithiumdeuterium som fusionsbrændstof og udløser kernefusionsreaktioner gennem det høje-temperatur- og-højtryksmiljø, der genereres af atombombeeksplosioner, hvilket frigiver enorme mængder energi.Lithiumdeuterium har en høj kemisk energitæthed og er et potentielt raketdrivmiddel. I raketmotorer,lithium deuteridkan reagere kemisk med andre oxidanter eller brændstoffer for at producere høje-temperatur- og-højtryksgasser, hvorved raketten drives i luften. Fremtidsudsigter: Med den kontinuerlige udvikling af rumfartsteknologi er efterspørgslen efter effektive og sikre raketdrivmidler også stigende. Lithium deuterium, som et lovende drivmiddel, forventes at spille en vigtig rolle i det fremtidige rumfartsfelt.

Rumfartøjets energi

 

Energiforsyning er et nøglespørgsmål i-langsigtede rummissioner. Lithium deuterium, som et nukleart fusionsbrændstof, kan give vedvarende og stabil energiforsyning til rumfartøjer. Den energi, der genereres gennem kernefusionsreaktioner, kan drive forskellige enheder af rumfartøjer, såsom kommunikationssystemer, livsstøttesystemer osv.

Anvendelsesmuligheder: Med den kontinuerlige udvikling af nuklear fusionsteknologi.

Lithium deuteride energy | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Lithium deuteride application | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Anvendelsesmulighederne for lithium deuterium som energikilde til rumfartøjer bliver mere og mere brede. I fremtiden forventes lithiumdeuterium at blive en vigtig energikilde til-langsigtede rummissioner, såsom udforskning af det dybe rum og interstellare rejser.

Tekniske udfordringer: De tekniske udfordringer ved lithium deuterium i rumfartøjers energianvendelser kan dog ikke ignoreres. Yderligere forskning og løsninger er nødvendige for at sikre sikkerheden og stabiliteten af ​​nukleare fusionsreaktioner, samt for effektivt at indsamle og udnytte den energi, der genereres af reaktionerne.

Forskning og laboratorieapplikationer

Neutronkilde & Nuklear reaktionsforskning

 

Deuterium lithium spiller en vigtig rolle i fremstillingen af ​​neutronkilder. Neutronstråler kan genereres ved at bombardere deuteriumlithium med neutroner og kan bruges i videnskabelige forskningsområder som neutronspredningsforsøg og neutronaktiveringsanalyse. I neutronspredningsforsøg kan neutronstråler bruges til at studere stofs mikrostruktur og dynamiske adfærd. Deuterium lithium, som neutronkildemateriale, giver stabile og pålidelige neutronstråler til disse eksperimenter.

Lithium deuteride source | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Lithium deuteride yield | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Sammenlignet med andre neutronkilder har deuteriumlithium fordelene ved højt neutronudbytte og justerbar energi, hvilket gør det unikt værdifuldt i neutronspredningsforsøg og andre felter.Lithium deuterider et vigtigt materiale i nuklear reaktionsforskning. Ved at studere vekselvirkningerne mellem lithium deuterium og partikler som neutroner og protoner, kan vi få en dybere forståelse af mekanismerne og dynamiske processer af kernereaktioner.

 

Forskere bruger eksperimenter og teoretiske beregninger til at studere kernereaktionstværsnittet og produktfordelingen af ​​deuteriumlithium under forskellige forhold for at afsløre de iboende love for kernereaktioner. Studiet af nukleare reaktioner er af stor betydning for forståelsen af ​​universets udvikling og udvikling af nye energikilder. Deuterium lithium, som et vigtigt materiale til forskning i nuklear reaktion, giver stærk støtte til disse undersøgelser.

Lithium deuteride scientists | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Lithium deuteride isotopic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Isotop mærkning

 

Deuterium i lithium er en stabil isotop, der kan bruges til isotopmærkningsforsøg. Isotopmærkningsteknologi bruges i vid udstrækning inden for områder som biokemi og lægemiddeludvikling til at spore molekylers metaboliske veje og studere mekanismerne for enzymvirkning. I lægemiddeludvikling kan forskere bruge deuteriumlithium til at isotopmærke lægemiddelmolekyler og spore lægemidlers metaboliske proces i kroppen for at evaluere deres effektivitet og sikkerhed. Isotopmærkningsteknologi har fordelene ved høj sensitivitet og god specificitet og er meget udbredt inden for områder som biokemi og lægemiddeludvikling.

Energilagring og konvertering

Brintlagermateriale:

Deuterium lithium kan tjene som et reversibelt materiale til opbevaring og frigivelse af brintgas. Selvom dets brintlagringskapacitet er relativt lav, gør den høje energitæthed og potentielle ydeevnefordele ved deuteriumlithium det af en vis forskningsværdi inden for brintenergi. I øjeblikket undersøger forskere, hvordan man kan forbedre brintlagringskapaciteten og cyklusstabiliteten af ​​lithium deuterium ved at optimere dets struktur og ydeevne. For eksempel kan brintlagringsydelsen af ​​deuteriumlithium forbedres gennem metoder som nanomaterialisering og legering.

Lithium deuteride materials | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Lithium deuteride continuous | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Med den kontinuerlige udvikling af brintenergiteknologi er efterspørgslen efter effektive og sikre brintlagringsmaterialer også stigende. Deuterium lithium, som et lovende brintlagermateriale, forventes at spille en vigtig rolle i fremtidens brintenergiområde.
Brændselscelle:
Brint er et af de almindeligt anvendte brændstoffer i brændselsceller. Deuterium lithium kan give brændstof til brændselsceller ved at frigive brintgas. Selvom anvendelsen af ​​deuteriumlithium som brændstof til brændselsceller stadig står over for mange udfordringer.

 

Dens høje energitæthed og potentielle ydeevnefordele gør, at den har visse anvendelsesmuligheder inden for energilagring og -konvertering i fremtiden. I øjeblikket undersøger forskere, hvordan man kan kombinere deuteriumlithium med brændselscelleteknologi for at udvikle effektive og miljøvenlige energikonverteringssystemer. For eksempel, ved at optimere brintfrigivelseshastigheden af ​​lithium deuterium og driftsbetingelserne for brændselsceller, kan systemets overordnede effektivitet og stabilitet forbedres.

Lithium deuteride density | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Med den kontinuerlige udvikling af brændselscelleteknologi bliver anvendelsesmulighederne for deuteriumlithium som brændstof til brændselsceller stadig bredere. I fremtiden forventes lithiumdeuterium at blive en af ​​de vigtige brændstofkilder til brændselscelleteknologi.

Andre specielle applikationer

Lithium deuteride X-ray | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Lavenergi røntgenspredning og transportmaterialer

Lithium-deutererede materialer (såsom LiDT) har unikke egenskaber såsom lav tæthed og lavt atomnummer og kan bruges som lav-energi røntgensprednings- og transmissionsmaterialer. Det har vigtig forsknings- og anvendelsesværdi inden for områder som astronomiforskning og nuklear effekttestning. I astronomisk forskning kan lav-røntgenstrålespredningsmaterialer bruges til at detektere røntgenstråling udsendt af himmellegemer for at studere deres fysiske egenskaber og evolutionsprocesser. Deuterium lithium-materiale har som et lav-røntgenspredningsmateriale med lav energi- unikke fordele og potentiale.

Let neutron moderator

Deuterium lithium kan også bruges som en let neutronmoderator. I neutronspredningsforsøg eller atomreaktorer bruges neutronmoderator til at reducere neutronernes energi, hvilket gør dem lettere at interagere med målkernen. Lithium deuterium, som en letvægts neutronmoderator, har fordelene ved god neutrondecelerationseffekt og minimal indvirkning på eksperimenter eller reaktorer. I nogle neutronspredningsforsøg er neutronmoderator nødvendig for at opnå bedre eksperimentelle resultater for at reducere neutronernes energi. Lithium deuterium, som en letvægts neutronmoderator, kan opfylde dette krav.

Lithium deuteride light | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Lithium deuteride nuclear | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Med den kontinuerlige udvikling af neutronspredningsteknologi og atomreaktorteknologi stiger ydeevnekravene til neutronreducere også konstant. Forskere undersøger, hvordan man kan forbedre effektiviteten og stabiliteten af ​​deuteriumlithium som neutronmoderator ved at optimere dets struktur og egenskaber. Lithium deuterid er et transformativt materiale i skæringspunktet mellem kernefysik, energi og national sikkerhed. Dens unikke evne til at opretholde fusionsreaktioner og avle tritium gør den uundværlig til både militære og civile anvendelser. Mens udfordringer som omkostninger og sikkerhed fortsætter, lover igangværende forskning i berigelsesteknologier, nanostrukturering og hybridreaktorer at låse op for nye grænser inden for ren energi og avanceret fremdrift.

FAQ
 

Qu'est-ce que le deutérure de lithium ?

Le deutérure de lithium (LiD) est un solide cristallin tætte à température ambiante qui se présente en poudre ou morceaux blancs, légèrement moins dense que l'hydrure de lithium, fondant à environ 680–690℃, et l'airhumide de former de hydroxy lithium et du deutérium gazeux.

Le deutérure de lithium est-il radioactif ?

Le deutérure de lithium est un solide non radioactif. Le lithium naturel est composé d'un mélange des isotopes Li6 et Li7, et l'utilisation du Li6 est nécessaire dans une réaction thermonucléaire.

Quelle quantité de deutérure de lithium content une Tsar Bomba?

Un message sur Quora indique que la plus puissante bombe H, la Tsar Bomba (50 mégatonnes, puissance nominale de 100 mégatonnes), contenait 21,4 kg de deutérure de lithium. Selon Wikipédia, la Castle Bravo (15 megaton) har et sprængstof på 400 kg deutérure af lithium.

 

Populære tags: lithium deuteride cas 13587-16-1, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, pris, bulk, til salg

Send forespørgsel