Cтраница 1
Жидкий литий, подобно натрию, является прекрасным теплоносителем. Он имеет почти такую же теплоем - кость, как и вода, низкую плотность, малую вязкость и высокую теплопроводность. Природный литий содержит 7 % Li6, имеющего поперечное сечение на тепловых нейтронах около 730 барн, и потому не может быть использован для охлаждения реакторов. [1]
![]() |
Принятые значения термодинамических величин лития и его соединений в твердом и жидком состояниях. [2] |
Теплоемкость жидкого лития согласно [1389] уменьшается с ростом температуры от Ср45з 7 7 27 до Ср6об 6 91 и Ср120о 6 87 кал / г-атом - град. Эти данные находятся между данными Бейтса и Смита [677] и Редмонда и Джонса [3409] и, по-видимому, наилучшим образом описывают зависимость теплоемкости Li от температуры, отображая установленное для ряда металлов понижение теплоемкости в интервале 300 - 400 выше точки плавления. [3]
Препятствием к применению жидкого лития является его сильное коррозионное действие. [4]
Выполнен также расчет для жидкого лития ( Джо-унс и Скотт, предварительное сообщение) и хотя был применен метод псевдопотенциала, при сравнении с расчетом для твердого состояния оказалось [104], что используемое приближение о существовании почти свободных электронов не является хорошим, а допущения в изложении Эдвардса не могут быть, вероятно, обоснованы. Однако все исследователи пришли к единому мнению, что поправки к результатам, полученным в соответствии с теорией свободных электронов Эдвардса, незначительны для одновалентных металлов. [5]
Чтобы удалить механические примеси, жидкий литий фильтруют через титановую, молибденовую или железную перфорированную жесть. С той же целью переплавляют литий при температуре, близкой к его плавлению, затем разделяют металл и примеси на основе различия в плотности. [6]
Необходимо отметить, что плотность жидкого лития указана в [6], как следует из библиографии, по предварительным неопубликованным данным. К сожалению, первоисточники значений плотности жидкого лития в [6, 7] в отечественных библиотеках найти не удалось, это не позволяет оценить надежность указанных [6, 7] цифр. [7]
В [79] описано исследование плотности жидкого лития в интервале температур 400 - т - 1125 С. [8]
Имеющиеся данные по давлению пара жидкого лития недостаточно надежны и требуют экспериментальной проверки. [9]
Много сведений о работе с жидким литием имеется в Справочнике по жидким металлам. [10]
Большинство металлов образует сплавы и разрушается жидким литием. [11]
Большинство металлов и сплавов корродирует в жидком литии. [12]
В [78] приведены экспериментальные данные по плотности жидкого лития и полученное по ним интерполяционное уравнение. [13]
Работа [233] по измерению давления и состава пара жидкого лития выполнена вариантом метода Кнудсена, в котором анализ молекулярного пучка производится ионизационным методом, описанным на стр. Однако в описываемом варианте молекулярный пучок, выходящий из отверстия камеры, прежде чем попасть на накаленную нить для ионизации, проходит через магнитное поле и щель, находящуюся на нормали к поверхности отверстия камеры. При этом молекулы, магнитный момент которых равен нулю, попадают на нить, а атомы отклоняются магнитным полем и попадают на нить только при условии смещения щели на некоторый угол. [14]
Кроме того, известны данные [76] по коэффициенту термического расширения жидкого лития. [15]