الليثيوم
الليثيوم (من اليونانية القديمة : λίθος ، líthos ، وتعني " حجر " ) عنصر كيميائي ، رمزه Li وعدده الذري 3. وهو فلز قلوي ناعم ذو لون أبيض فضي . في الظروف القياسية ، يُعدّ الليثيوم أقل الفلزات كثافةً وأقل العناصر الصلبة كثافةً. وكجميع الفلزات القلوية، يتميز الليثيوم بنشاطه الكيميائي العالي وقابليته للاشتعال، ولذا يجب تخزينه في فراغ، أو في جو خامل، أو في سائل خامل مثل الكيروسين النقي [ 7 ] أو الزيت المعدني. يُظهر الليثيوم بريقًا معدنيًا عندما يكون نقيًا، ولكنه يتآكل بسرعة في الهواء مُتحولًا إلى لون رمادي فضي باهت، ثم إلى سواد. لا يوجد الليثيوم بشكل حر في الطبيعة، بل يوجد بشكل رئيسي على هيئة معادن البغماتيت ، التي كانت المصدر الرئيسي لليثيوم في الماضي. ونظرًا لذوبانه على شكل أيون، فإنه يوجد في مياه المحيطات ويُستخرج عادةً من المحاليل الملحية . يتم عزل معدن الليثيوم بالتحليل الكهربائي من خليط من كلوريد الليثيوم وكلوريد البوتاسيوم .
تقترب نواة ذرة الليثيوم من حالة عدم الاستقرار، إذ أن نظيري الليثيوم المستقرين الموجودين في الطبيعة يمتلكان من بين أدنى طاقات الربط لكل نيوكليون بين جميع النوى المستقرة . وبسبب عدم استقرار نوويته النسبي، يُعد الليثيوم أقل شيوعًا في النظام الشمسي من 28 عنصرًا من العناصر الكيميائية الـ 34 الأولى، على الرغم من أن نواته خفيفة جدًا: فهو استثناء من القاعدة العامة التي تنص على أن النوى الأثقل أقل شيوعًا. [ 8 ] ولأسباب مماثلة، لليثيوم استخدامات مهمة في الفيزياء النووية . وكان تحويل ذرات الليثيوم إلى هيليوم في عام 1932 أول تفاعل نووي من صنع الإنسان بالكامل ، ويُستخدم ديوتيريد الليثيوم كوقود اندماجي في الأسلحة النووية الحرارية المرحلية . [ 9 ]
لليثيوم ومركباته العديد من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك الزجاج والسيراميك المقاوم للحرارة ، ومواد التشحيم المصنوعة من شحوم الليثيوم ، ومضافات التدفق لإنتاج الحديد والصلب والألومنيوم، وبطاريات الليثيوم المعدنية ، وبطاريات أيونات الليثيوم . وتستهلك البطاريات وحدها أكثر من ثلاثة أرباع إنتاج الليثيوم. [ 10 ]
يوجد الليثيوم في الأنظمة البيولوجية بكميات ضئيلة. وتُعدّ الأدوية التي تحتوي على الليثيوم مفيدة كمثبت للمزاج ومضاد للاكتئاب في علاج الأمراض النفسية مثل اضطراب ثنائي القطب .
ملكيات
الذري والفيزيائي
تُعرف الفلزات القلوية أيضًا باسم عائلة الليثيوم، نسبةً إلى عنصرها الرئيسي. ومثل باقي الفلزات القلوية ( الصوديوم (Na)، والبوتاسيوم (K)، والروبيديوم (Rb)، والسيزيوم (Cs)، والفرانسيوم (Fr))، يمتلك الليثيوم إلكترون تكافؤ واحد ، والذي يتحرر بسهولة في وجود المذيبات ليُشكّل أيون الليثيوم الموجب (Li⁺ ) . [ 11 ] ولهذا السبب، يُعدّ الليثيوم موصلًا جيدًا للحرارة والكهرباء، بالإضافة إلى كونه نشطًا كيميائيًا، مع أنه الأقل نشاطًا بين الفلزات القلوية. ويعود انخفاض نشاط الليثيوم إلى قرب إلكترون تكافؤه من نواته ( يوجد الإلكترونان المتبقيان في المدار 1s ، وهو أقل طاقة بكثير، ولا يُشاركان في الروابط الكيميائية). [ 11 ] ويكون الليثيوم المنصهر أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ من الليثيوم الصلب. [ 12 ] [ 13 ]
معدن الليثيوم لين بما يكفي ليُقطع بالسكين. لونه أبيض فضي. يتأكسد في الهواء إلى أكسيد الليثيوم . [ 11 ] تبلغ درجة انصهاره 180.50 درجة مئوية (453.65 كلفن؛ 356.90 درجة فهرنهايت) [ 14 ] ، ودرجة غليانه 1342 درجة مئوية (1615 كلفن ؛ 2448 درجة فهرنهايت) [ 14 ] ، وهما أعلى درجات غليان جميع المعادن القلوية.
يتميز الليثيوم بأقل كثافة (0.534 جم/سم³ ) بين جميع المعادن في الظروف القياسية. [ 15 ] يمكن لليثيوم أن يطفو على أخف أنواع الزيوت الهيدروكربونية ، وهو واحد من ثلاثة معادن فقط يمكنها الطفو على الماء، والآخران هما الصوديوم والبوتاسيوم .

معامل التمدد الحراري لليثيوم ضعف معامل الألومنيوم ، وأربعة أضعاف معامل الحديد تقريبًا . [ 16 ] يتميز الليثيوم بخاصية التوصيل الفائق عند درجات حرارة أقل من 400 ميكروكلفن تحت الضغط القياسي [ 17 ] ، وعند درجات حرارة أعلى (أكثر من 9 كلفن) وضغوط عالية جدًا (أكثر من 20 جيجا باسكال). [ 18 ] عند درجات حرارة أقل من 70 كلفن، يخضع الليثيوم، مثل الصوديوم، لتحولات طورية غير انتشارية . عند 4.2 كلفن، يمتلك نظامًا بلوريًا معينيًا (بفاصل تكراري من تسع طبقات)؛ وعند درجات حرارة أعلى، يتحول إلى مكعب مركزي الوجوه ، ثم إلى مكعب مركزي الجسم . عند درجات حرارة الهيليوم السائل (4 كلفن)، يسود التركيب المعيني. [ 19 ] تم تحديد أشكال تآصلية متعددة لليثيوم عند الضغوط العالية. [ 20 ]
يتمتع الليثيوم بسعة حرارية نوعية تبلغ 3.58 كيلوجول لكل كيلوغرام-كلفن، وهي الأعلى بين جميع المواد الصلبة. [ 21 ] [ 22 ] ولهذا السبب، يُستخدم معدن الليثيوم غالبًا في سوائل التبريد لتطبيقات نقل الحرارة . [ 21 ]
النظائر
يتكون الليثيوم الموجود في الطبيعة من نظيرين مستقرين ، هما 6Li و 7 Li، والأخير هو الأكثر وفرة (95.15% وفرة طبيعية ). [ 23 ] [ 6 ] يتميز كلا النظيرين الطبيعيين بطاقة ربط نووية منخفضة بشكل غير طبيعي لكل نيوكليون (مقارنة بالعناصر المجاورة في الجدول الدوري ، الهيليوم والبريليوم )؛ والليثيوم هو العنصر الوحيد ذو العدد الذري المنخفض القادر على إنتاج طاقة صافية من خلال الانشطار النووي . تمتلك نواتا الليثيوم طاقة ربط لكل نيوكليون أقل من أي نويدات مستقرة أخرى باستثناء الهيدروجين-1 والديوتيريوم والهيليوم -3 . [ 24 ] ونتيجة لذلك، على الرغم من خفة وزنه الذري، فإن الليثيوم أقل شيوعًا في النظام الشمسي من 28 عنصرًا من العناصر الكيميائية الـ 34 الأولى. [ 8 ] تم تحديد سبعة نظائر مشعة ، وأكثرها استقرارًا هو 8Li بنصف عمر يبلغ 838 مللي ثانية ، و 9 Li بنصف عمر يبلغ 178 مللي ثانية. جميع النظائر المشعة المتبقية لها أعمار نصفية أقصر من 8.6 مللي ثانية. أقصر نظائر الليثيوم عمراً هو 4Li ، الذي يتحلل بانبعاث البروتونات ويبلغ عمر نصفه 7.6 × 10⁻²³ ثانية . [ 25 ] يُعد نظير 6Li واحداً من خمسة نظائر مستقرة فقط تحتوي على عدد فردي من البروتونات وعدد فردي من النيوترونات، أما النظائر الأربعة الأخرى المستقرة ذات العدد الفردي من البروتونات والنيوترونات فهي الهيدروجين-2، والبورون-10 ، والنيتروجين-14 ، والتنتالوم-180m . [ 26 ]
تتعرض نظائر الليثيوم لتجزئة كبيرة خلال مجموعة واسعة من العمليات الطبيعية، [ 27 ] بما في ذلك تكوين المعادن (الترسيب الكيميائي)، والتمثيل الغذائي ، وتبادل الأيونات . تحل أيونات الليثيوم محل المغنيسيوم والحديد في المواقع ثمانية السطوح في المعادن الطينية ، حيث يُفضل الليثيوم -6 على الليثيوم -7 ، مما يؤدي إلى إثراء النظير الأخف في عمليات الترشيح الفائق وتغير الصخور. من المعروف أن الليثيوم -11 النادر يُظهر هالة نيوترونية ، حيث يدور نيوترونان حول نواته المكونة من 3 بروتونات و6 نيوترونات. يمكن استخدام عملية فصل النظائر بالليزر لفصل نظائر الليثيوم، وخاصة الليثيوم -7 عن الليثيوم -6 . [ 28 ]
يُعدّ تصنيع الأسلحة النووية وتطبيقات الفيزياء النووية الأخرى مصدرًا رئيسيًا للتجزئة الاصطناعية لليثيوم، حيث يحتفظ كلٌّ من الصناعة والمخزونات العسكرية بالنظير الخفيف 6Li بكميات كبيرة لدرجة أنها أحدثت تغييرًا طفيفًا ولكنه قابل للقياس في نسب 6Li إلى 7Li في المصادر الطبيعية، مثل الأنهار. وقد أدّى ذلك إلى عدم يقين غير عادي في الوزن الذري المعياري لليثيوم، نظرًا لأن هذه الكمية تعتمد على نسب الوفرة الطبيعية لنظائر الليثيوم المستقرة الموجودة طبيعيًا، كما هي متوفرة في مصادر الليثيوم المعدنية التجارية. [ 29 ]
يمكن تبريد كلا النظيرين المستقرين لليثيوم بالليزر ، وقد استُخدما لإنتاج أول خليط بوز - فيرمي متحلل كميًا. [ 30 ]
حدوث
علم الفلك

تكوّن الليثيوم-7 في تفاعلات نووية في مراحل مبكرة جدًا من تاريخ الكون، ضمن عملية تُعرف باسم التخليق النووي للانفجار العظيم . كانت كمية الليثيوم ضئيلة نسبيًا مقارنةً بنظائر الهيدروجين والهيليوم. العنصر الآخر الوحيد الذي تكوّن هو البريليوم-7 الذي تحلل إلى الليثيوم-7. لا تتطابق وفرة الليثيوم المقاسة جيدًا مع نموذج التخليق النووي، وهي مشكلة تُعرف باسم " مشكلة الليثيوم الكونية "؛ ولا يُعرف ما إذا كان هذا يعود إلى صعوبات في القياسات التجريبية أو إلى جوانب من النظرية نفسها. تُعدّ قياسات وفرة الليثيوم البدائي معقدة لأن الليثيوم-7 يمكن أن يتكوّن ويتحلل في تفاعلات الأشعة الكونية، والمستعرات الكلاسيكية ، والمستعرات العظمى ، وداخل النجوم. الآلية الوحيدة المعروفة لإنتاج الليثيوم-6 هي عبر تفاعلات الأشعة الكونية. [ 32 ]
يُوجد الليثيوم أيضًا في الأجرام شبه النجمية من نوع الأقزام البنية . ولأن الليثيوم موجود في الأقزام البنية الأبرد والأقل كتلة، بينما يتلاشى في الأقزام الحمراء الأكثر سخونة ، يُمكن استخدام وجوده في أطياف هذه النجوم في اختبار الليثيوم للتمييز بينها. [ 33 ] [ 34 ] كما قد تحتوي بعض النجوم العملاقة الحمراء على تركيز عالٍ من الليثيوم. وقد طُرحت أسباب عديدة لوجود هذا الليثيوم، منها سحبه من النجوم المرافقة. [ 35 ] [ 36 ]
أرضي

على الرغم من انتشار الليثيوم على نطاق واسع على سطح الأرض، إلا أنه لا يوجد بشكل طبيعي في صورته العنصرية نظرًا لتفاعليته العالية. [ 11 ] ويُقدّر إجمالي محتوى الليثيوم في مياه البحر بنحو 230 مليار طن، حيث يوجد العنصر بتركيز ثابت نسبيًا يتراوح بين 0.14 و0.25 جزء في المليون (ppm)، [ 37 ] [ 38 ] أو 25 ميكرومولار ؛ [ 39 ] وتُوجد تراكيز أعلى تقارب 7 أجزاء في المليون بالقرب من الفتحات الحرارية المائية . [ 38 ]
تتراوح تقديرات محتوى الليثيوم في قشرة الأرض بين 20 و70 جزءًا في المليون وزنيًا. [ 40 ] [ 41 ] وكما يوحي اسمه، يشكل الليثيوم جزءًا صغيرًا من الصخور النارية ، مع أعلى تركيزاته في الجرانيت . كما توفر البغماتيتات الجرانيتية أغنى المعادن الحاوية على الليثيوم، حيث يُعدّ كل من الإسبودومين والبتاليت من أكثر المصادر جدوى تجاريًا. [ 40 ] ومن المعادن المهمة الأخرى لليثيوم الليبيدوليت ، وهو اسم قديم لسلسلة تتكون من البوليليثيونيت والتريليثيونيت. [ 42 ] [ 43 ] ومن مصادر الليثيوم الأخرى طين الهيكتوريت ، الذي يقتصر تطويره النشط حاليًا على شركة ويسترن ليثيوم في الولايات المتحدة. [ 44 ] وبمعدل 20 ملغ من الليثيوم لكل كيلوغرام من قشرة الأرض، [ 45 ] يحتل الليثيوم المرتبة 31 من حيث الوفرة. [ 46 ]
بحسب دليل الليثيوم والكالسيوم الطبيعي ، "الليثيوم عنصر نادر نسبياً، على الرغم من وجوده في العديد من الصخور وبعض المحاليل الملحية، ولكن دائماً بتراكيز منخفضة جداً. يوجد عدد كبير نسبياً من رواسب الليثيوم المعدنية والمحاليل الملحية، ولكن القليل منها فقط ذو قيمة تجارية فعلية أو محتملة. العديد منها صغير جداً، والبعض الآخر منخفض الجودة للغاية . " [ 47 ]
تشير التقديرات (عام 2020) إلى أن تشيلي تمتلك أكبر احتياطيات الليثيوم بفارق كبير (9.2 مليون طن)، [ 48 ] بينما تتمتع أستراليا بأعلى إنتاج سنوي (40,000 طن). [ 48 ] وتُعد منطقة سالار دي أويوني في بوليفيا واحدة من أكبر قواعد احتياطيات الليثيوم [ ملاحظة 1 ] ، حيث تبلغ 5.4 مليون طن. ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين الأرجنتين والصين. [ 49 ] [ 50 ] وفي عام 2015، اعتبرت هيئة المسح الجيولوجي التشيكية جبال الخام بأكملها في جمهورية التشيك منطقة غنية بالليثيوم. وتم تسجيل خمسة رواسب، يُعتبر أحدها بالقرب من سينوفيتش رواسبًا ذات جدوى اقتصادية محتملة، حيث يحتوي على 160,000 طن من الليثيوم. [ 51 ] وفي ديسمبر 2019، أفادت شركة التعدين الفنلندية كيليبر أو واي أن احتياطيات خام الليثيوم المؤكدة والمحتملة في راباساري تبلغ 5.280 مليون طن. [ 52 ]
في يونيو/حزيران 2010، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جيولوجيين أمريكيين كانوا يُجرون مسوحات ميدانية على بحيرات ملحية جافة في غرب أفغانستان ، لاعتقادهم بوجود رواسب كبيرة من الليثيوم هناك. [ 53 ] وتستند هذه التقديرات "بشكل أساسي إلى بيانات قديمة، جمعها السوفيت في الغالب خلال احتلالهم لأفغانستان بين عامي 1979 و1989". [ 54 ] وقدّرت وزارة الدفاع الأمريكية احتياطيات الليثيوم في أفغانستان بما يُعادل احتياطيات بوليفيا، وأطلقت عليها اسم "السعودية المحتملة لليثيوم". [ 55 ] وفي كورنوال ، بإنجلترا، كان وجود محلول ملحي غني بالليثيوم معروفًا جيدًا نظرًا لتاريخ صناعة التعدين في المنطقة ، وقد أجرى مستثمرون من القطاع الخاص اختبارات لاستكشاف إمكانية استخراج الليثيوم في هذه المنطقة. [ 56 ] [ 57 ]
بيولوجي
يوجد الليثيوم بكميات ضئيلة في العديد من النباتات والعوالق واللافقاريات، بتراكيز تتراوح بين 69 و5760 جزءًا في المليار . أما في الفقاريات، فيكون تركيزه أقل قليلًا، إذ تحتوي جميع أنسجة وسوائل أجسام الفقاريات تقريبًا على الليثيوم بتراكيز تتراوح بين 21 و763 جزءًا في المليار. [ 38 ] تميل الكائنات البحرية إلى تراكم الليثيوم بيولوجيًا أكثر من الكائنات البرية. [ 58 ] ولا يُعرف ما إذا كان لليثيوم دور فسيولوجي في أي من هذه الكائنات. [ 38 ] ويبلغ متوسط تركيز الليثيوم في أنسجة الإنسان حوالي 24 جزءًا في المليار (4 أجزاء في المليار في الدم ، و1.3 جزء في المليون في العظام ). [ 59 ]
يمتص النبات الليثيوم بسهولة [ 59 ] ، ويبلغ تركيزه في أنسجة النبات عادةً حوالي جزء واحد في المليون [ 60 ] . وتتراكم كميات من الليثيوم في بعض فصائل النباتات أكثر من غيرها [ 60 ] . فعلى سبيل المثال، قد يصل تركيز الليثيوم في الوزن الجاف لأفراد فصيلة الباذنجانيات (التي تشمل البطاطس والطماطم ) إلى 30 جزءًا في المليون، بينما قد ينخفض إلى 0.05 جزء في البليون في حبوب الذرة [ 59 ] . وتشير الدراسات التي أجريت على تركيزات الليثيوم في التربة الغنية بالمعادن إلى نطاقات تتراوح بين 0.1 و50-100 جزء في المليون ، مع بعض التركيزات التي تصل إلى 100-400 جزء في المليون، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون كل هذا الليثيوم متاحًا لامتصاص النبات [ 60 ] . ولا يبدو أن تراكم الليثيوم يؤثر على التركيب الغذائي الأساسي للنباتات [ 60 ] . وتختلف درجة تحمل الليثيوم باختلاف أنواع النباتات، وعادةً ما تكون موازية لدرجة تحمل الصوديوم . على سبيل المثال، يتمتع الذرة وعشب رودس بمقاومة عالية لأضرار الليثيوم، بينما يُعدّ الأفوكادو وفول الصويا شديدي الحساسية له. [ 60 ] وبالمثل، يُقلّل الليثيوم بتركيز 5 جزء في المليون من إنبات البذور في بعض الأنواع (مثل الأرز الآسيوي والحمص ) دون غيرها (مثل الشعير والقمح ). [ 60 ]
يمكن تفسير العديد من التأثيرات البيولوجية الرئيسية لليثيوم من خلال تنافسه مع أيونات أخرى. [ 61 ] أيون الليثيوم أحادي التكافؤ Li +يتنافس الليثيوم مع أيونات أخرى مثل الصوديوم (الذي يقع مباشرةً أسفل الليثيوم في الجدول الدوري )، وهو، مثله، فلز قلوي أحادي التكافؤ . كما يتنافس الليثيوم مع أيونات المغنيسيوم ثنائية التكافؤ ، التي يبلغ نصف قطرها الأيوني (86 بيكومتر ) ما يقارب نصف قطر أيون الليثيوم (90 بيكومتر) [ 61 ] . وتنقل آليات نقل الصوديوم عبر الأغشية الخلوية الليثيوم أيضًا. فعلى سبيل المثال، تُعد قنوات الصوديوم (سواءً كانت قنوات مُعتمدة على الجهد أو قنوات ظهارية ) مسارات رئيسية لدخول الليثيوم. [ 61 ] ويمكن لأيونات الليثيوم أيضًا أن تخترق قنوات الأيونات المُعتمدة على الربيطة، بالإضافة إلى عبورها الأغشية النووية والميتوكوندرية . [ 61 ] ومثل الصوديوم، يمكن لليثيوم أن يدخل قنوات البوتاسيوم والكالسيوم ويُغلقها جزئيًا (وإن لم يخترقها بالكامل) . [ 61 ]
تتعدد التأثيرات البيولوجية لليثيوم وتتنوع، إلا أن آليات عمله لا تزال غير مفهومة تمامًا. [ 62 ] فعلى سبيل المثال، تُظهر الدراسات التي أُجريت على مرضى اضطراب ثنائي القطب الذين عولجوا بالليثيوم أن الليثيوم، من بين تأثيرات أخرى كثيرة، يُعكس جزئيًا تقصير التيلوميرات لدى هؤلاء المرضى، كما أنه يزيد من وظائف الميتوكوندريا، على الرغم من أن كيفية إحداث الليثيوم لهذه التأثيرات الدوائية لا تزال غير مفهومة. [ 62 ] [ 63 ]
تاريخ

اكتُشف معدن البتاليت (LiAlSi₄O₁₀ ) عام 1800 على يد الكيميائي والسياسي البرازيلي خوسيه بونيفاسيو دي أندرادا إي سيلفا في منجم بجزيرة أوتو في السويد. [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] إلا أنه لم يُكتشف وجود عنصر جديد إلا عام 1817 على يد يوهان أوغست أرفيدسون، الذي كان يعمل آنذاك في مختبر الكيميائي يونس ياكوب بيرزيليوس، أثناء تحليله لخام البتاليت. [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] شكّل هذا العنصر مركبات مشابهة لمركبات الصوديوم والبوتاسيوم ، إلا أن كربوناته وهيدروكسيده كانا أقل ذوبانًا في الماء وأقل قلوية . [ 72 ] أطلق بيرزيليوس على المادة القلوية اسم " ليثيون / ليثينا "، من الكلمة اليونانية λιθθς (التي تُنقل صوتيًا إلى lithos ، وتعني "حجر")، وذلك للدلالة على اكتشافها في معدن صلب، على عكس البوتاسيوم الذي اكتُشف في رماد النباتات، والصوديوم الذي عُرف جزئيًا بوفرة وجوده في دم الحيوانات. وأطلق على العنصر الجديد اسم "ليثيوم". [ 11 ] [ 66 ] [ 71 ]
أظهر أرفيدسون لاحقًا أن هذا العنصر نفسه موجود في معدني الإسبودومين والليبيدوليت . [ 73 ] [ 66 ] في عام 1818، كان كريستيان غملين أول من لاحظ أن أملاح الليثيوم تُضفي لونًا أحمرًا ساطعًا على اللهب. [ 66 ] [ 74 ] ومع ذلك، حاول كل من أرفيدسون وغملين عزل العنصر النقي من أملاحه، لكنهما فشلا. [ 66 ] [ 71 ] [ 75 ] لم يُعزل العنصر حتى عام 1821، عندما حصل عليه ويليام توماس براند عن طريق التحليل الكهربائي لأكسيد الليثيوم ، وهي عملية كان قد استخدمها سابقًا الكيميائي السير همفري ديفي لعزل الفلزات القلوية البوتاسيوم والصوديوم. [ 35 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] وصف براندي أيضًا بعض أملاح الليثيوم النقية، مثل كلوريد الليثيوم، وقدّر أن الليثيا (أكسيد الليثيوم) تحتوي على حوالي 55% من المعدن، وقدّر الوزن الذري لليثيوم بحوالي 9.8 غ/مول (القيمة الحديثة ~6.94 غ/مول). [ 79 ] في عام 1855، تم إنتاج كميات أكبر من الليثيوم من خلال التحليل الكهربائي لكلوريد الليثيوم بواسطة روبرت بنسن وأوغسطس ماتيسن . [ 66 ] [ 80 ] أدى اكتشاف هذه الطريقة إلى الإنتاج التجاري لليثيوم في عام 1923 من قبل الشركة الألمانية Metallgesellschaft AG ، التي أجرت التحليل الكهربائي لمزيج سائل من كلوريد الليثيوم وكلوريد البوتاسيوم . [ 66 ] [ 81 ] [ 82 ]
يُنسب الفضل إلى الطبيب النفسي الأسترالي جون كيد في إعادة استخدام الليثيوم لعلاج الهوس عام ١٩٤٩. وواصل موغنس شو من الدنمارك أبحاث كيد، بدءًا من خمسينيات القرن العشرين. [ ٨٣ ] وخلال منتصف القرن العشرين، انتشر استخدام الليثيوم كمثبت للمزاج لعلاج الهوس والاكتئاب في أوروبا والولايات المتحدة. ولأن الليثيوم لا يمكن تسجيل براءة اختراع له، فقد طُوِّر كدواء من قِبَل الأوساط الأكاديمية وليس شركات الأدوية. [ ٨٤ ]
شهد إنتاج الليثيوم واستخدامه تحولات جذرية عديدة عبر التاريخ. كان أول استخدام رئيسي لليثيوم في صناعة شحوم الليثيوم عالية الحرارة لمحركات الطائرات وتطبيقات مماثلة خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها بقليل. وقد دعم هذا الاستخدام حقيقة أن صابون الليثيوم يتميز بنقطة انصهار أعلى من أنواع الصابون القلوي الأخرى، كما أنه أقل تآكلاً من صابون الكالسيوم. وقد ساهم عدد من عمليات التعدين الصغيرة، معظمها في الولايات المتحدة، في تلبية الطلب المحدود على صابون الليثيوم وشحوم التشحيم.
ازداد الطلب على الليثيوم بشكلٍ كبير خلال الحرب الباردة مع إنتاج أسلحة الاندماج النووي . يُنتج كلٌ من الليثيوم-6 والليثيوم-7 التريتيوم عند تشعيعهما بالنيوترونات، ولذا فهما مفيدان لإنتاج التريتيوم نفسه، بالإضافة إلى كونه نوعًا من وقود الاندماج الصلب المستخدم في القنابل الهيدروجينية على شكل ديوتيريد الليثيوم . أصبحت الولايات المتحدة المنتج الرئيسي لليثيوم بين أواخر الخمسينيات ومنتصف الثمانينيات. في نهاية المطاف، بلغ مخزون الليثيوم حوالي 42,000 طن من هيدروكسيد الليثيوم. انخفض مخزون الليثيوم من الليثيوم-6 بنسبة 75%، وهو ما كان كافيًا للتأثير على الوزن الذري المقاس لليثيوم في العديد من المواد الكيميائية القياسية، وحتى على الوزن الذري لليثيوم في بعض "المصادر الطبيعية" لأيون الليثيوم التي "تلوثت" بأملاح الليثيوم المتسربة من مرافق فصل النظائر، والتي وصلت إلى المياه الجوفية. [ 29 ] [ 85 ]
يُستخدم الليثيوم لخفض درجة انصهار الزجاج وتحسين سلوك انصهار أكسيد الألومنيوم في عملية هول-هيرولت . [ 86 ] [ 87 ] هيمن هذان الاستخدامان على السوق حتى منتصف التسعينيات. بعد انتهاء سباق التسلح النووي ، انخفض الطلب على الليثيوم، وأدى بيع مخزونات وزارة الطاقة في السوق المفتوحة إلى مزيد من انخفاض الأسعار. [ 85 ] في منتصف التسعينيات، بدأت عدة شركات بعزل الليثيوم من المحلول الملحي، وهو ما أثبت أنه خيار أقل تكلفة من التعدين تحت الأرض أو في المناجم المكشوفة. أُغلقت معظم المناجم أو حوّلت تركيزها إلى مواد أخرى، لأنه لم يكن بالإمكان استخراج الخام إلا من البغماتيت ذي الطبقات بسعر تنافسي. على سبيل المثال، أُغلقت المناجم الأمريكية بالقرب من كينغز ماونتن ، بولاية كارولاينا الشمالية، قبل بداية القرن الحادي والعشرين.
أدى تطوير بطاريات الليثيوم أيون إلى زيادة الطلب على الليثيوم، وأصبح استخدامه هو السائد في عام 2007. [ 88 ] ومع ازدياد الطلب على الليثيوم في البطاريات خلال العقد الأول من الألفية الثانية، وسّعت شركات جديدة جهودها في مجال عزل الليثيوم من المحاليل الملحية لتلبية الطلب المتزايد. [ 89 ] [ 90 ]
كيمياء
من معدن الليثيوم
يتفاعل الليثيوم مع الماء بسهولة، ولكن بقدر أقل وضوحًا من الفلزات القلوية الأخرى. ينتج عن هذا التفاعل غاز الهيدروجين وهيدروكسيد الليثيوم . [ 11 ] عند تعريضه للهب، تُصدر مركبات الليثيوم لونًا قرمزيًا لافتًا، ولكن عند احتراق المعدن بشدة، يتحول اللهب إلى لون فضي لامع. يشتعل الليثيوم ويحترق في الأكسجين عند تعرضه للماء أو بخار الماء. في الهواء الرطب، يتأكسد الليثيوم بسرعة مكونًا طبقة سوداء من هيدروكسيد الليثيوم (LiOH وLiOH·H₂O ) ، ونيتريد الليثيوم (Li₃N ) ، وكربونات الليثيوم (Li₂CO₃ ، الناتج عن تفاعل ثانوي بين LiOH و CO₂ ). [ 40 ] يُعد الليثيوم من المعادن القليلة التي تتفاعل مع غاز النيتروجين . [ 91 ] [ 92 ]
بسبب تفاعله مع الماء، وخاصة النيتروجين، يُخزَّن معدن الليثيوم عادةً في مادة مانعة للتسرب من الهيدروكربونات، وغالبًا ما تكون هلام البترول . على الرغم من إمكانية تخزين المعادن القلوية الأثقل تحت الزيت المعدني ، إلا أن كثافة الليثيوم ليست كافية لغمره بالكامل في هذه السوائل. [ 35 ]
يرتبط الليثيوم بعلاقة قطرية مع المغنيسيوم ، وهو عنصر ذو نصف قطر ذري وأيوني مشابه . تشمل أوجه التشابه الكيميائي بين المعدنين تكوين نتريد عن طريق التفاعل مع النيتروجين (N2 ) ، وتكوين أكسيد ( Li ).2 O) وبيروكسيد (Li2 O٢ ) عند احتراقها في الأكسجين،تتفاعلالأملاحالذوبانيةالمماثلة، بالإضافة إلى عدم استقرارالكربوناتوالنيتريدات حراريًا. [ ٤٠ ] [ ٩٣ ] يتفاعل المعدن مع غاز الهيدروجين عند درجات حرارة عالية لإنتاجهيدريد الليثيوم(LiH). [ ٩٤ ]
يشكّل الليثيوم مجموعة متنوعة من المواد الثنائية والثلاثية من خلال تفاعله المباشر مع عناصر المجموعة الرئيسية. ويمكن اعتبار هذه الأطوار الزنتلية ، على الرغم من روابطها التساهمية العالية، أملاحًا لأنيونات متعددة الذرات مثل Si₄⁻ وP₇³⁻ و Te₅²⁻ . ويشكّل الليثيوم مع الجرافيت مجموعة متنوعة من مركبات التداخل . [ 93 ]
يذوب في الأمونيا (والأمينات) ليعطي [Li(NH 3 ) 4 ] + والإلكترون المذاب . [ 93 ]
المركبات غير العضوية
يشكل الليثيوم مشتقات شبيهة بالأملاح مع جميع الهاليدات وأشباه الهاليدات. ومن الأمثلة على ذلك هاليدات LiF و LiCl و LiBr و LiI ، بالإضافة إلى أشباه الهاليدات والأنيونات ذات الصلة. وقد وُصف كربونات الليثيوم بأنه أهم مركبات الليثيوم. [ 93 ] هذه المادة الصلبة البيضاء هي المنتج الرئيسي لمعالجة خامات الليثيوم. وهي مادة أولية لأملاح أخرى، بما في ذلك السيراميك ومواد بطاريات الليثيوم.
مركبات LiBH4 وLiAlH4 هي كواشفمفيدة. تُظهر هذه الأملاح والعديد من أملاح الليثيوم الأخرى قابلية ذوبان عالية بشكل مميز في الإيثرات، على عكس أملاح المعادن القلوية الأثقل.
في المحلول المائي، يسود المركب التناسقي [Li(H₂O ) ₄ ] ⁺ بالنسبة للعديد من أملاح الليثيوم. وتُعرف مركبات مشابهة مع الأمينات والإيثرات.
الكيمياء العضوية

مركبات الليثيوم العضوية عديدة ومتنوعة الاستخدامات، وتتميز بوجود رابطة بين الكربون والليثيوم. تعمل هذه المركبات كأنيونات كربونية مستقرة بواسطة المعدن ، على الرغم من أن بنيتها في المحلول والحالة الصلبة أكثر تعقيدًا من هذا التصور المبسط. [ 95 ] ولذلك، تُعد هذه المركبات قواعد ونوكليوفيلات قوية للغاية . كما تُستخدم في التخليق غير المتماثل في صناعة الأدوية. أما في التخليق العضوي المخبري، فتتوفر العديد من كواشف الليثيوم العضوية تجاريًا في صورة محاليل. وتتميز هذه الكواشف بتفاعليتها العالية، وقد تكون قابلة للاشتعال التلقائي في بعض الأحيان .
على غرار مركباته غير العضوية، تتبع جميع مركبات الليثيوم العضوية تقريبًا قاعدة التناسق الثنائي (مثل BuLi و MeLi ). مع ذلك، في غياب المذيبات أو الروابط المنسقة، تُشكّل مركبات الليثيوم العضوية تجمعات ثنائية ورباعية وسداسية (مثل BuLi الذي هو في الواقع [BuLi] ₆ وMeLi الذي هو في الواقع [MeLi] ₄ ) تتميز بروابط متعددة المراكز وتزيد من عدد التناسق حول الليثيوم. تتفكك هذه التجمعات إلى وحدات أصغر أو أحادية في وجود مذيبات مثل ثنائي ميثوكسي الإيثان (DME) أو روابط مثل رباعي ميثيل إيثيلين ديامين (TMEDA). [ 96 ] وكاستثناء لقاعدة التناسق الثنائي، تم توصيف معقد الليثات ثنائي التناسق بأربعة إلكترونات حول الليثيوم، [Li(thf) ₄ ] ⁺ [((Me₃Si ) ₃C ) ₂Li ] ⁻ ، بلوريًا. [ 97 ]
إنتاج

| دولة | إنتاج | الاحتياطيات [ ملاحظة 1 ] | موارد |
|---|---|---|---|
| الأرجنتين | 8630 | 4,000,000 | 23,000,000 |
| أستراليا | 91,700 | 7,000,000 | 8,900,000 |
| النمسا | — | — | 60,000 |
| بوليفيا | — | — | 23,000,000 |
| البرازيل | 5260 | 390,000 | 1,300,000 |
| كندا | 3240 | 1,200,000 | 5,700,000 |
| تشيلي | 41,400 | 9,300,000 | 11,000,000 |
| الصين | 35700 | 3,000,000 | 6,800,000 |
| الجمهورية التشيكية | — | — | 1,300,000 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | — | — | 3,000,000 |
| فنلندا | — | — | 55000 |
| ألمانيا | — | — | 4,000,000 [ ملاحظة 2 ] |
| غانا | — | — | 200,000 |
| الهند | — | — | 5,900,000 [ 99 ] [ 100 ] |
| كازاخستان | — | — | 45000 |
| مالي | — | — | 1,200,000 |
| المكسيك | — | — | 1,700,000 |
| ناميبيا | 2700 | 14000 | 230,000 |
| بيرو | — | — | مليون |
| البرتغال | 380 | 60,000 | 270,000 |
| روسيا | — | — | مليون |
| صربيا | — | — | 1,200,000 |
| إسبانيا | — | — | 320,000 |
| الولايات المتحدة | 870 [ ملاحظة 3 ] | 1,800,000 | 14,000,000 |
| زيمبابوي | 14900 | 480,000 | 860,000 |
| دول أخرى | — | 2,800,000 | — |
| الإجمالي العالمي | 204,000 [ ملاحظة 4 ] | 30,000,000 | أكثر من 116 مليون |
ازداد إنتاج الليثيوم بشكل كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . المصادر الرئيسية لليثيوم هي المحاليل الملحية والخامات .
يتم إنتاج معدن الليثيوم من خلال التحليل الكهربائي المطبق على خليط من كلوريد الليثيوم المنصهر بنسبة 55٪ وكلوريد البوتاسيوم بنسبة 45٪ عند حوالي 450 درجة مئوية. [ 101 ]
يُعدّ الليثيوم أحد العناصر الأساسية في عالم يعتمد على الطاقة المتجددة والبطاريات. وهذا يُشير إلى أن الليثيوم سيكون أحد الأهداف الرئيسية للتنافس الجيوسياسي ، إلا أن هذا المنظور وُجّهت إليه انتقاداتٌ أيضاً لتقليله من شأن قوة الحوافز الاقتصادية لتوسيع الإنتاج. [ 102 ]
الاحتياطيات والوجود

يُصعّب صغر حجم أيون الليثيوم اندماجه في المراحل المبكرة من تبلور المعادن. ونتيجةً لذلك، يبقى الليثيوم في الحالة المنصهرة، حيث يزداد تركيزه، حتى يتصلب في المراحل النهائية. ويُعزى وجود جميع رواسب خام الليثيوم الواعدة تجاريًا إلى هذا التراكم لليثيوم. تُعدّ المحاليل الملحية (والملح الجاف) مصدرًا مهمًا آخر لأيونات الليثيوم (Li +) . ورغم كثرة رواسب الليثيوم والمحاليل الملحية المعروفة، فإن معظمها إما صغير أو يحتوي على تركيزات منخفضة جدًا من أيونات الليثيوم . لذا، يبدو أن عددًا قليلًا منها فقط ذو قيمة تجارية. [ 103 ]
قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) احتياطيات الليثيوم المُكتشفة عالميًا في عامي 2022 و2023 بنحو 26 مليون و28 مليون طن على التوالي. [ 49 ] [ 48 ] ويُعدّ التقدير الدقيق لاحتياطيات الليثيوم العالمية أمرًا صعبًا. [ 104 ] [ 105 ] أحد أسباب ذلك هو أن معظم أنظمة تصنيف الليثيوم مُصممة لرواسب الخامات الصلبة، بينما يُعدّ المحلول الملحي سائلًا يصعب التعامل معه باستخدام نظام التصنيف نفسه نظرًا لاختلاف تركيزاته وتأثيرات الضخ. [ 106 ]
في عام 2019، بلغ الإنتاج العالمي من الليثيوم المستخرج من معدن الإسبودومين حوالي 80 ألف طن سنويًا، مصدره الرئيسي بيغماتيت غرينبوشز ، بالإضافة إلى بعض المصادر الصينية والتشيلية . ويُذكر أن منجم تاليسون في غرينبوشز هو الأكبر والأكثر تركيزًا للخام بنسبة 2.4% من أكسيد الليثيوم (Li₂O ) (بيانات عام 2012). [ 107 ]
مثلث الليثيوم ومصادر المحلول الملحي الأخرى
كانت الدول الأربع الأولى المنتجة لليثيوم في العالم في عام 2019، وفقًا لما ذكره المسح الجيولوجي الأمريكي، هي أستراليا وتشيلي والصين والأرجنتين . [ 49 ]
تضمّ دول تشيلي وبوليفيا والأرجنتين منطقة تُعرف باسم مثلث الليثيوم . يشتهر هذا المثلث بمسطحاته الملحية عالية الجودة، والتي تشمل سالار دي أويوني في بوليفيا، وسالار دي أتاكاما في تشيلي ، وسالار دي أريزارو في الأرجنتين . ( حتى عام ٢٠١٨ )قُدِّر أن مثلث الليثيوم يحتوي على أكثر من 75% من احتياطيات الليثيوم المعروفة آنذاك. [ 108 ] كما عُثر على رواسب في محاليل ملحية جوفية في الولايات المتحدة (جنوب غرب تكساس وأركنساس) [ 109 ] وأمريكا الجنوبية على امتداد سلسلة جبال الأنديز . في عام 2010، كانت تشيلي المنتج الرائد، تليها الأرجنتين. يستخرج كلا البلدين الليثيوم من برك المحاليل الملحية. ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحتوي صحراء أويوني في بوليفيا على 5.4 مليون طن من الليثيوم. [ 110 ] [ 111 ] كان نصف احتياطيات العالم المعروفة حتى عام 2022 موجودًا في بوليفيا على طول المنحدر الشرقي الأوسط لجبال الأنديز. استثمرت الحكومة البوليفية 900 مليون دولار أمريكي في إنتاج الليثيوم بحلول عام 2022، ونجحت في إنتاج 540 طنًا في عام 2021. [ 112 ] [ 110 ] تختلف محاليل الملح في أحواض الملح في مثلث الليثيوم اختلافًا كبيرًا في محتواها من الليثيوم. [ 113 ] كما يمكن أن تتغير التركيزات بمرور الوقت لأن محاليل الملح سوائل متغيرة ومتحركة. [ 113 ]
اقتُرح استخراج الليثيوم من المحلول الملحي في أعماق مرتفعات روك سبرينغز بولاية وايومنغ كمصدر دخل لجعل عزل الكربون الجوي مجديًا اقتصاديًا. [ 114 ] وقُدِّرت رواسب إضافية في التكوين نفسه بنحو 18 مليون طن إذا ما استُخدمت وسائل استخراج اقتصادية. [ 115 ] وبالمثل، في ولاية نيفادا، تحتوي كالديرا ماكديرميت على طين بركاني غني بالليثيوم، والذي يُعدّ أكبر رواسب الليثيوم المعروفة في الولايات المتحدة. [ 116 ]
في الولايات المتحدة، يُستخرج الليثيوم من برك المحلول الملحي في نيفادا . [ 21 ] كما يجري تطوير مشاريع في وادي الليثيوم في كاليفورنيا [ 117 ] ومن المحلول الملحي في جنوب غرب أركنساس باستخدام عملية استخراج الليثيوم المباشر ، بالاعتماد على موارد المحلول الملحي العميق في تكوين سماكوفر . [ 118 ]
تم اكتشاف رواسب من محاليل الليثيوم في منطقة ألتمارك بولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية في عام 2025، تحتوي على 43 مليون طن من مكافئ كربونات الليثيوم، مما قد ينهي اعتماد منتجي بطاريات السيارات الكهربائية الأوروبيين على الليثيوم المستورد. [ 98 ]
رواسب الصخور الصلبة
منذ عام 2018، باتت جمهورية الكونغو الديمقراطية تُعرف بامتلاكها أكبر رواسب الليثيوم من نوع سبودومين في العالم. [ 119 ] ويُقدّر حجم الرواسب الواقعة في مانونو ، بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، بنحو 1.5 مليار طن من الليثيوم من نوع سبودومين. ويُعدّ كلٌّ من أكبر نوعين من البغماتيت (المعروفين باسم بغماتيت كارير دي ليستي وبغماتيت روش دور) بحجم مماثل أو أكبر من بغماتيت غرينبوشز الشهير في غرب أستراليا . وبالتالي، يُتوقع أن تُصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية مُورّدًا هامًا لليثيوم إلى العالم بفضل جودته العالية ونقائه من الشوائب.
في 16 يوليو/تموز 2018، تم اكتشاف 2.5 مليون طن من موارد الليثيوم عالية الجودة و124 مليون رطل من موارد اليورانيوم في رواسب فالتشاني الصخرية الصلبة بمنطقة بونو في بيرو. [ 120 ] وفي عام 2020، منحت أستراليا مشروع فينيس لليثيوم صفة مشروع رئيسي (MPS) لرواسب الليثيوم ذات الأهمية الاستراتيجية: ما يقدر بنحو 3.45 مليون طن من الموارد المعدنية بنسبة 1.4% من أكسيد الليثيوم . [ 121 ] [ 122 ] وبدأ التعدين التشغيلي في عام 2022. [ 123 ]
من المعروف أن مقاطعة بامبيان بيغماتيت في الأرجنتين تحتوي على ما لا يقل عن 200,000 طن من الإسبودومين مع درجات أكسيد الليثيوم (Li 2 O) تتراوح بين 5 و 8 % وزناً. [ 124 ]
يقع أكبر منجم لليثيوم في روسيا، كولموزيرسكوي، في منطقة مورمانسك . في عام 2023، مُنحت شركة بولار ليثيوم، وهي مشروع مشترك بين نورنيكل وروساتوم ، حق تطوير المنجم. يهدف المشروع إلى إنتاج 60 ألف طن من كربونات وهيدروكسيد الليثيوم سنويًا، ويخطط للوصول إلى كامل طاقته التصميمية بحلول عام 2030. [ 125 ]
مصادر أخرى
مصدر محتمل آخر لليثيوم اعتبارًا من عام 2012تم تحديدها على أنها عصارة آبار الطاقة الحرارية الأرضية ، والتي تُنقل إلى السطح. [ 126 ] وقد ثبت استخلاص هذا النوع من الليثيوم ميدانيًا؛ حيث يُفصل الليثيوم عن طريق الترشيح البسيط. [ 127 ] [ 128 ] وتُعدّ الاحتياطيات محدودة أكثر من تلك الموجودة في خزانات المحلول الملحي والصخور الصلبة. [ 129 ]
التسعير

تتراوح أسعار كربونات الليثيوم في عام 2026 حول 10000 دولار/طن. [ 130 ]
اِستِخلاص

كان الليثيوم ومركباته يُعزل ويُستخلص تاريخيًا من الصخور الصلبة. إلا أنه بحلول تسعينيات القرن العشرين، أصبحت الينابيع المعدنية وبرك المياه المالحة ورواسبها المصدر الرئيسي. [ 131 ] وتقع معظم هذه المصادر في تشيلي والأرجنتين وبوليفيا، حيث يُستخلص الليثيوم من المياه المالحة بعمليات التبخر. [ 48 ] وتتطلب رواسب الليثيوم الطينية الكبيرة قيد التطوير في كالديرا ماكديرميت (نيفادا، الولايات المتحدة) استخدام حمض الكبريتيك المركز لاستخلاص الليثيوم من خام الطين. [ 132 ]
بحلول أوائل عام 2021، كان معظم الليثيوم المستخرج عالميًا يأتي إما من معدن " سبودومين" ، وهو المعدن الموجود في التكوينات الصخرية الصلبة الموجودة في أماكن مثل أستراليا وكارولاينا الشمالية [ 133 ] ، أو من محلول ملحي يُضخ مباشرة من الأرض، كما هو الحال في مواقع في تشيلي والأرجنتين وأركنساس. [ 133 ] [ 113 ] [ 118 ]
في سالار دي أتاكاما في تشيلي ، يُرفع تركيز الليثيوم في المحلول الملحي عن طريق التبخر الشمسي في نظام من البرك. [ 113 ] قد تستغرق عملية الإثراء بالتبخر ما يصل إلى عام ونصف، حتى يصل محتوى الليثيوم في المحلول الملحي إلى 6%. [ 113 ] تتم المعالجة النهائية في هذا المثال في سالار ديل كارمن ولا نيجرا بالقرب من مدينة أنتوفاجاستا الساحلية، حيث يُنتج كربونات الليثيوم النقي وهيدروكسيد الليثيوم وكلوريد الليثيوم من المحلول الملحي. [ 113 ]
يجري تطوير تقنيات استخلاص الليثيوم المباشر (DLE) كبدائل لتقنية التبخير التقليدية المستخدمة منذ زمن طويل لاستخلاص أملاح الليثيوم من المحاليل الملحية . تُعدّ تقنية التبخير التقليدية عملية طويلة الأمد تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي واستخدامًا مكثفًا للمياه، ولا يمكن تطبيقها إلا على المحاليل الملحية الكبيرة في البحيرات القارية. في المقابل، تُقترح تقنيات استخلاص الليثيوم المباشر لمعالجة أوجه القصور البيئية والتقنية والاقتصادية من خلال تجنب تبخير المحلول الملحي. [ 134 ] [ 135 ] وتسعى بعض مشاريع تعدين الليثيوم الحديثة في الولايات المتحدة إلى إدخال تقنية استخلاص الليثيوم المباشر في الإنتاج التجاري باستخدام هذه الأساليب غير التبخيرية. [ 118 ]
تتمثل إحدى طرق استخلاص الليثيوم المباشر، بالإضافة إلى معادن قيّمة أخرى ، في معالجة المياه المالحة الجوفية الحرارية من خلال خلية إلكتروليتية، تقع داخل غشاء. [ 136 ] [ 137 ]
في عام 2020، اقتُرح استخدام التحليل الكهربائي والتداخل الكهروكيميائي لاستخلاص مركبات الليثيوم من مياه البحر (التي تحتوي على الليثيوم بنسبة 0.2 جزء في المليون ). [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] من حيث المبدأ، يمكن للخلايا الانتقائية للأيونات داخل غشاء أن تجمع الليثيوم إما باستخدام مجال كهربائي أو فرق في التركيز. [ 141 ] في عام 2024، زُعم أن نظام الأكسدة والاختزال/التحليل الكهربائي يوفر وفورات هائلة في التكاليف، وفترات زمنية أقصر، وأضرارًا بيئية أقل من الأنظمة التقليدية القائمة على التبخير. [ 142 ]
القضايا البيئية

قد تُشكل عمليات تصنيع الليثيوم، بما في ذلك المذيبات ومخلفات التعدين الناتجة عن عمليات الاستخلاص، مخاطر بيئية وصحية. [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] وقد يكون استخلاص الليثيوم بشكل غير سليم قاتلاً للحياة المائية بسبب تلوث المياه . [ 146 ] ومن المعروف أن عملية تبخير المحلول الملحي السطحي تُسبب تلوث المياه السطحية ومياه الشرب، ومشاكل تنفسية، وتدهور النظم البيئية، وتلف المناظر الطبيعية، [ 143 ] وقد تؤدي إلى استهلاك غير مستدام للمياه في المناطق القاحلة (1.9 مليون لتر لكل طن من الليثيوم)، كما هو الحال في شمال غرب الأرجنتين. [ 147 ] [ 143 ] كما يُشكل التوليد الهائل للمنتجات الثانوية الناتجة عن استخلاص الليثيوم السطحي بالتبخير مشاكل لم تُحل بعد، مثل الكميات الكبيرة من مخلفات المغنيسيوم والجير . [ 148 ]
على الرغم من أن الليثيوم موجود بشكل طبيعي، إلا أنه مورد غير متجدد، ومع ذلك يُنظر إليه على أنه بالغ الأهمية في التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري ، وقد وُجهت انتقادات لعملية استخراجه بسبب تدهور موارد المياه على المدى الطويل. [ 149 ] [ 150 ] في المناطق الجنوبية من سالار دي أتاكاما، توصلت شركة ألبيمارل ليميتادا، المنتجة لليثيوم ، إلى اتفاق تسوية في عام 2024 لتعويض استهلاك المياه العذبة الذي كان سيساهم -إلى جانب استهلاك شركات تعدين النحاس- في ري المروج الجافة الواقعة في الأراضي التقليدية لشعب أتاكاما الأصلي . [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] وفي معرض دفاعها عن موقفها، أكدت ألبيمارل ليميتادا أن استخدامها ضئيل مقارنة باستخدام شركات تعدين النحاس المجاورة. [ 154 ]
في الولايات المتحدة، تتنافس عمليات التعدين السطحي وإزالة قمم الجبال مع استخراج المحاليل الملحية . [ 155 ] تشمل المخاوف البيئية تدهور موائل الحياة البرية، وتلوث مياه الشرب بما في ذلك تلوث الزرنيخ والأنتيمون ، وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل غير مستدام، ومخلفات التعدين الهائلة، بما في ذلك منتجات اليورانيوم المشعة الثانوية وتصريف حمض الكبريتيك . [ 156 ] [ 157 ]
خلال عام 2021، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية في صربيا ضد بناء شركة ريو تينتو منجمًا لليثيوم في غرب صربيا . [ 158 ] وفي عام 2024، أثار مشروع تعدين الليثيوم المدعوم من الاتحاد الأوروبي احتجاجات واسعة النطاق في صربيا. [ 159 ]
تتعرض بعض أنواع الحيوانات المرتبطة بالبحيرات المالحة في مثلث الليثيوم (في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي) لتهديد خاص بسبب الأضرار التي تلحقها عملية إنتاج الليثيوم بالنظام البيئي المحلي ، بما في ذلك طائر الفلامنجو الأنديزي [ 160 ] وسمكة أوريستياس باريناكوتينسيس ، وهي سمكة صغيرة تُعرف محلياً باسم "كراتشي". [ 161 ]
قضايا حقوق الإنسان
أظهرت التقارير المتعلقة بشركات استخراج الليثيوم والشعوب الأصلية في الأرجنتين أن الدولة قد لا تحمي دائماً حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ، وأن شركات الاستخراج تسيطر عموماً على وصول المجتمعات المحلية إلى المعلومات وتحدد شروط مناقشة المشاريع وتقاسم المنافع. [ 147 ] [ 162 ]
في منطقة بونا الأرجنتينية ، في عام 2023، استخرجت شركتان للتعدين (مينيرا إكسار وساليس دي خوخوي) أكثر من 3.7 مليار لتر من المياه العذبة، أي ما يزيد عن 31 ضعفًا من الاستهلاك السنوي للمياه للمجتمع المحلي في مقاطعة سوسكيس. [ 147 ]
أدى استخراج المحاليل الملحية الغنية بالليثيوم في سالار دي أتاكاما في تشيلي إلى نزاع مع المجتمعات المحلية حول استخدام المياه . [ 160 ] ولدى السكان الأصليين المحليين في ليكان أنتاي تاريخ من معارضة استخراج الليثيوم والتفاوض مع شركات الليثيوم من أجل تقاسم المنافع . [ 163 ] وتجري المفاوضات في إطار اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية التي وقعت عليها تشيلي عام 2008. [ 163 ] ويُقال إنه في تشيلي "جلبت الاتفاقيات بين منظمات السكان الأصليين وشركات الليثيوم موارد اقتصادية كبيرة لتنمية المجتمع، ولكنها وسّعت أيضًا قدرة صناعة التعدين على السيطرة الاجتماعية في المنطقة". [ 163 ]
في زيمبابوي، أدى الارتفاع العالمي في أسعار الليثيوم مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين إلى ما يُعرف بـ"حمى الليثيوم"، مما أسفر عن نزوح السكان المحليين ونشوب نزاعات بين عمال المناجم الحرفيين الصغار وشركات التعدين الكبيرة. وافق بعض المزارعين المحليين على الانتقال، وكانوا راضين عن التعويضات التي حصلوا عليها. [ 164 ] احتل عمال المناجم الحرفيون أجزاءً من مناجم سانداوانا ومنطقة تعدين خاصة في غورومونزي ، وهي منطقة ريفية قريبة من العاصمة هراري . أُجبر عمال المناجم الحرفيون لاحقًا على الإخلاء بعد أن طوّقت وكالة إدارة البيئة في زيمبابوي المنطقة وأغلقتها. [ 165 ]
واجه مشروع تطوير منجم ثاكر باس لليثيوم في ولاية نيفادا الأمريكية احتجاجات ودعاوى قضائية من عدة قبائل أصلية، زعمت أنها لم تحصل على موافقة حرة مسبقة ومستنيرة، وأن المشروع يهدد مواقعها الثقافية والمقدسة. [ 166 ] كما أعربت هذه القبائل عن مخاوفها من أن يُعرّض تطوير المشروع نساء السكان الأصليين للخطر، لارتباط استخراج الموارد بحالات اختفاء وقتل نساء من السكان الأصليين . [ 167 ] ويعتصم المحتجون في موقع المنجم المقترح منذ يناير/كانون الثاني 2021. [ 168 ] [ 155 ]
التطبيقات
البطاريات
- البطاريات (88.0%)
- السيراميك والزجاج (4.00%)
- شحوم التشحيم (2.00%)
- معالجة الهواء (1.00%)
- تدفق القالب (1.00%)
- الاستخدامات الطبية (1.00%)
- استخدامات أخرى (3.00%)
في عام 2026، تم استخدام 88% من إنتاج الليثيوم العالمي في صناعة بطاريات الليثيوم أيون. [ 130 ]
أصبحت بطاريات الليثيوم أيون أساسية في التكنولوجيا الحديثة، حيث تُستخدم لتشغيل أجهزة مثل السيارات الكهربائية والإلكترونيات المحمولة والأقمار الصناعية. [ 169 ] : 2 [ 170 ] : 2 في القرن العشرين، أصبح الليثيوم مكونًا هامًا في إلكتروليتات وأقطاب البطاريات نظرًا لجهد قطبه العالي . [ 169 ] [ 171 ] : 3 ومن أنواع البطاريات القابلة لإعادة الشحن الأخرى التي تستخدم الليثيوم بطارية الليثيوم بوليمر وبطارية فوسفات حديد الليثيوم .
السيراميك والزجاج
يُعدّ إنتاج السيراميك والزجاج ثاني أكبر استخدام لمركبات الليثيوم، إذ يُمثّل 4% من إنتاج الليثيوم العالمي. [ 130 ] ويُستخدم أكسيد الليثيوم على نطاق واسع كعامل مساعد في معالجة السيليكا ، مما يُخفّض درجة انصهارها ولزوجتها ، ويؤدي إلى الحصول على طلاءات ذات خصائص فيزيائية مُحسّنة ، بما في ذلك معاملات تمدد حراري منخفضة. [ 172 ] : 8 تُستخدم الطلاءات التي تحتوي على أكاسيد الليثيوم في صناعة أواني الطهي. ويُستخدم كربونات الليثيوم (Li₂CO₃ ) عادةً في هذا التطبيق لأنه يتحوّل إلى أكسيد الليثيوم عند تسخينه.
شحوم التشحيم
يُعدّ استخدام الليثيوم في الشحوم ثالث أكثر استخداماته شيوعًا. هيدروكسيد الليثيوم قاعدة قوية ، وعند تسخينه مع الدهون، ينتج صابونًا، مثل ستيرات الليثيوم من حمض الستياريك . يتميز صابون الليثيوم بقدرته على زيادة لزوجة الزيوت، ويُستخدم في صناعة شحوم التشحيم متعددة الأغراض والمقاومة لدرجات الحرارة العالية . [ 21 ] [ 173 ] [ 174 ]
علم المعادن

يُستخدم الليثيوم (مثل كربونات الليثيوم) كمادة مضافة إلى خبث قوالب الصب المستمر ، حيث يزيد من سيولة المادة، [ 176 ] [ 177 ] وهو استخدام يمثل 5% من الاستخدام العالمي لليثيوم (2011). [ 49 ] كما تُستخدم مركبات الليثيوم كمواد مضافة (مواد صهر) إلى رمال المسابك في صب الحديد للحد من ظهور العروق. [ 178 ]
يُستخدم الليثيوم (على شكل فلوريد الليثيوم ) كمادة مضافة في مصاهر الألومنيوم ( عملية هول-هيرولت )، مما يقلل من درجة حرارة الانصهار ويزيد من المقاومة الكهربائية، [ 179 ] وهو استخدام يمثل 3% من الإنتاج (2011). [ 49 ]
عند استخدام الليثيوم المعدني كعامل مساعد في اللحام ، فإنه يعزز انصهار المعادن أثناء العملية [ 180 ] ويمنع تكوّن الأكاسيد عن طريق امتصاص الشوائب. [ 181 ] تُستخدم سبائك الليثيوم مع الألومنيوم والكادميوم والنحاس والمنغنيز في صناعة أجزاء طائرات عالية الأداء ومنخفضة الكثافة (انظر أيضًا سبائك الليثيوم والألومنيوم ). [ 182 ]
اللحام النانوي للسيليكون
وقد ثبتت فعالية الليثيوم في المساعدة على تحسين اللحامات النانوية للسيليكون في المكونات الإلكترونية للبطاريات الكهربائية والأجهزة الأخرى. [ 183 ]
الألعاب النارية

تُستخدم مركبات الليثيوم كملونات ومؤكسدات للألعاب النارية في الألعاب النارية الحمراء والمشاعل . [ 21 ] [ 185 ]
تنقية الهواء
كلوريد الليثيوم وبروميد الليثيوم مادتان مسترطبتان ، وتُستخدمان كمجففات لتيارات الغاز. [21] يُعدّ هيدروكسيد الليثيوم وبيروكسيد الليثيوم من أكثر الأملاح شيوعًا في الأماكن المغلقة، مثل المركبات الفضائية والغواصات ، لإزالة ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء . يمتص هيدروكسيد الليثيوم ثاني أكسيد الكربون من الهواء بتكوين كربونات الليثيوم، ويُفضّل على الهيدروكسيدات القلوية الأخرى لخفة وزنه.
يتفاعل بيروكسيد الليثيوم (Li₂O₂ ) في وجود الرطوبة مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين كربونات الليثيوم، كما يُطلق الأكسجين. [ 186 ] [ 187 ] ويكون التفاعل كما يلي:
- 2 لي 2 يا 2 + 2 كو 2 → 2 لي 2 كو 3 + يا 2
تُستخدم بعض المركبات المذكورة آنفاً، بالإضافة إلى بيركلورات الليثيوم، في شموع الأكسجين التي تُزود الغواصات بالأكسجين . وقد تحتوي هذه الشموع أيضاً على كميات صغيرة من البورون والمغنيسيوم والألومنيوم والسيليكون والتيتانيوم والمنغنيز والحديد . [ 188 ]
بصريات
فلوريد الليثيوم ، الذي يُنمّى صناعيًا على شكل بلورات ، شفاف ونقي، ويُستخدم غالبًا في البصريات المتخصصة لتطبيقات الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والأشعة فوق البنفسجية الفراغية . يتميز بمعامل انكسار منخفض للغاية ، وبمدى نفاذية واسع في نطاق الأشعة فوق البنفسجية العميقة، مقارنةً بمعظم المواد الشائعة. [ 189 ] يُستخدم مسحوق فلوريد الليثيوم الناعم في قياس جرعات الإشعاع الحراري الضوئي (TLD): فعند تعريض عينة منه للإشعاع، تتراكم فيها عيوب بلورية ، وعند تسخينها، تتلاشى هذه العيوب عبر انبعاث ضوء أزرق تتناسب شدته مع الجرعة الممتصة ، مما يسمح بقياسها كميًا. [ 190 ] يُستخدم فلوريد الليثيوم أحيانًا في العدسات البؤرية للتلسكوبات . [ 21 ] [ 191 ]
تُعدّ خاصية اللاخطية العالية لنيوبات الليثيوم ميزةً تجعله مفيدًا في تطبيقات البصريات اللاخطية . ويُستخدم على نطاق واسع في منتجات الاتصالات، مثل الهواتف المحمولة والمعدّلات الضوئية ، في مكونات مثل البلورات الرنانة . وتُستخدم تطبيقات الليثيوم في أكثر من 60% من الهواتف المحمولة. [ 192 ]
الكيمياء العضوية والبوليمرية
تُستخدم مركبات الليثيوم العضوية على نطاق واسع في إنتاج البوليمرات والمواد الكيميائية الدقيقة. في صناعة البوليمرات، التي تُعدّ المستهلك الرئيسي لهذه الكواشف، تُستخدم مركبات ألكيل الليثيوم كمحفزات / بادئات [ 193 ] في البلمرة الأنيونية للأوليفينات غير الوظيفية . [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] أما في إنتاج المواد الكيميائية الدقيقة، فتُستخدم مركبات الليثيوم العضوية كقواعد قوية وككواشف لتكوين روابط الكربون-كربون . تُحضّر مركبات الليثيوم العضوية من فلز الليثيوم وهاليدات الألكيل . [ 197 ]
تُستخدم العديد من مركبات الليثيوم الأخرى ككواشف لتحضير المركبات العضوية. ومن بين المركبات الشائعة هيدريد الليثيوم والألومنيوم (LiAlH4 ) ، وثلاثي إيثيل بوروهيدريد الليثيوم ، و ن -بيوتيل الليثيوم ، و ثالثي بيوتيل الليثيوم .

جيش
يُستخدم الليثيوم المعدني وهيدريداته المعقدة ، مثل هيدريد الليثيوم والألومنيوم (LiAlH4 ) ، كمضافات عالية الطاقة لوقود الصواريخ . [ 35 ] كما يمكن استخدام LiAlH4 بمفرده كوقود صلب . [ 198 ]
يستخدم نظام الدفع الكيميائي المخزن للطاقة (SCEPS) لطوربيد مارك 50 خزانًا صغيرًا من سداسي فلوريد الكبريت ، والذي يُرش على كتلة من الليثيوم الصلب. يُولد التفاعل حرارة، مما ينتج عنه بخار لدفع الطوربيد في دورة رانكين مغلقة . [ 199 ]
يُستخدم هيدريد الليثيوم المحتوي على الليثيوم-6 في الأسلحة النووية الحرارية ، حيث يعمل كوقود لمرحلة الاندماج في القنبلة. [ 200 ]
كول
يُعتبر الليثيوم-6 مادةً قيّمةً لإنتاج التريتيوم ، ومادةً ماصةً للنيوترونات في الاندماج النووي . يحتوي الليثيوم الطبيعي على حوالي 7.5% من الليثيوم-6، والذي تم إنتاج كميات كبيرة منه عن طريق فصل النظائر لاستخدامه في الأسلحة النووية . [ 201 ] وقد حظي الليثيوم-7 باهتمام متزايد لاستخدامه في تبريد المفاعلات النووية . [ 202 ]

كان ديوتيريد الليثيوم وقود الاندماج المفضل في النسخ الأولى من القنبلة الهيدروجينية . عند قذفه بالنيوترونات ، ينتج كل من الليثيوم -6 والليثيوم -7 التريتيوم - هذا التفاعل، الذي لم يكن مفهومًا تمامًا عند إجراء التجارب الأولى على القنابل الهيدروجينية ، كان مسؤولاً عن الانفجار الهائل في تجربة كاسل برافو النووية . يندمج التريتيوم مع الديوتيريوم في تفاعل اندماجي سهل التحقيق نسبيًا. على الرغم من أن التفاصيل لا تزال سرية، يبدو أن ديوتيريد الليثيوم-6 لا يزال يلعب دورًا في الأسلحة النووية الحديثة كمادة اندماج. [ 203 ]
يشكل فلوريد الليثيوم ، عند تخصيبه بدرجة عالية بنظير الليثيوم-7، المكون الأساسي لمزيج ملح الفلوريد LiF- BeF₂ المستخدم في المفاعلات النووية السائلة بالفلوريد . يتميز فلوريد الليثيوم بثباته الكيميائي الاستثنائي، كما أن مخاليط LiF-BeF₂ ذات درجات انصهار منخفضة. إضافةً إلى ذلك، يُعد كل من الليثيوم -7 والبريليوم والفلور من بين النوى القليلة ذات مقاطع امتصاص النيوترونات الحرارية المنخفضة بما يكفي لعدم تسميم تفاعلات الانشطار داخل مفاعل الانشطار النووي. [ ملاحظة 5 ] [ 204 ]
في محطات الطاقة النووية الاندماجية المُتصوَّرة (الافتراضية) ، سيُستخدم الليثيوم لإنتاج التريتيوم في مفاعلات محصورة مغناطيسيًا باستخدام الديوتيريوم والتريتيوم كوقود. يُعدّ التريتيوم الموجود في الطبيعة نادرًا للغاية، ويجب إنتاجه صناعيًا عن طريق إحاطة البلازما المتفاعلة بـ"غطاء" يحتوي على الليثيوم، حيث تقوم النيوترونات الناتجة عن تفاعل الديوتيريوم والتريتيوم في البلازما بانشطار الليثيوم لإنتاج المزيد من التريتيوم.
- 6 Li + n → 4 He + 3 H.
يُستخدم الليثيوم أيضًا كمصدر لجسيمات ألفا ، أو نوى الهيليوم . فعندما يُقذف الليثيوم -7 ببروتونات مُسرّعة، يتكوّن البريليوم -8 ، الذي ينشطر فورًا تقريبًا مُنتجًا جسيمين من جسيمات ألفا. هذا الإنجاز، الذي سُمّي آنذاك "انشطار الذرة"، كان أول تفاعل نووي من صنع الإنسان بالكامل . وقد أنتجه كوكروفت ووالتون عام 1932. [ 205 ] [ 206 ] يُستخدم حقن مساحيق الليثيوم في مفاعلات الاندماج للتحكم في تفاعلات البلازما مع المواد وتبديد الطاقة في حدود بلازما الاندماج النووي الحراري الساخن. [ 207 ] [ 208 ]
في عام 2013، أفاد مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية بأن نقص الليثيوم-7، وهو عنصر أساسي لتشغيل 65 من أصل 100 مفاعل نووي أمريكي، "يُعرّض قدرتها على الاستمرار في توفير الكهرباء للخطر". وتعود المشكلة إلى تدهور البنية التحتية النووية الأمريكية. فالمعدات اللازمة لفصل الليثيوم-6 عن الليثيوم-7 هي في معظمها من مخلفات الحرب الباردة. وقد أغلقت الولايات المتحدة معظم هذه المعدات عام 1963، عندما كان لديها فائض هائل من الليثيوم المفصول، والذي استُهلك معظمه خلال القرن العشرين. وذكر التقرير أن إعادة بناء القدرة على فصل الليثيوم-6 عن الليثيوم-7 ستستغرق خمس سنوات وتكلف ما بين 10 و12 مليون دولار. [ 209 ]
تستخدم المفاعلات التي تعمل بالليثيوم-7 تسخين الماء تحت ضغط عالٍ ونقل الحرارة عبر مبادلات حرارية معرضة للتآكل. وتستخدم هذه المفاعلات الليثيوم لموازنة التأثيرات التآكلية لحمض البوريك ، الذي يُضاف إلى الماء لامتصاص النيوترونات الزائدة. [ 209 ]
الدواء

يُعدّ الليثيوم مفيدًا في علاج اضطراب ثنائي القطب . كما يُستخدم كعلاج وقائي، وهو مفيد بشكل خاص في علاج الهوس. [ 210 ] وقد تكون أملاح الليثيوم مفيدة أيضًا في تشخيصات ذات صلة، مثل الاضطراب الفصامي العاطفي واضطراب الاكتئاب الدوري الشديد . [ 211 ] الجزء النشط في هذه الأملاح هو أيون الليثيوم Li + . [ 212 ]
قد يزيد الليثيوم من خطر الإصابة بتشوه إبشتاين القلبي لدى الأطفال المولودين لأمهات يتناولن الليثيوم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. [ 213 ] كما أن الإفراط في تناول الليثيوم قد يؤدي إلى التسمم به . [ 214 ] يُصنف كربونات الليثيوم كمثبت للمزاج ، وهو مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية . [ 215 ]
أظهرت العديد من التجارب المعشاة ذات الشواهد وغيرها من الدراسات التي أُجريت على مدى أربعين عامًا أن الليثيوم فعال للغاية في الحد من الانتحار بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج . [ 216 ] [ 217 ] بالإضافة إلى تأثيره على الانتحار، يقلل الليثيوم أيضًا من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج. [ 218 ]
ارتبط استخدام الليثيوم بانخفاض معدلات الانتحار حتى عند تناول جرعات منخفضة للغاية. [ 219 ] [ 220 ] كما ارتبطت كميات ضئيلة من الليثيوم في مياه الشرب بانخفاض خطر الانتحار والقتل والاغتصاب والقبض على متعاطي المخدرات وغيرها من الجرائم. [ 219 ] [ 221 ] [ 222 ]
احتياطات
يُعدّ معدن الليثيوم مادةً أكالة ، ويتطلب التعامل معه إجراءات خاصة لتجنب ملامسته للجلد. يُسبب استنشاق غبار الليثيوم أو مركباته (التي غالبًا ما تكون قلوية ) تهيجًا أوليًا للأنف والحلق ، بينما قد يؤدي التعرض المفرط له إلى تراكم السوائل في الرئتين ، مما يُسبب وذمة رئوية . ويُشكل المعدن نفسه خطرًا عند التعامل معه، لأن ملامسته للرطوبة تُنتج هيدروكسيد الليثيوم الكاوي . يُخزن معدن الليثيوم بأمان في مركبات غير متفاعلة مثل النفتا . [ 225 ]
انظر أيضاً
ملحوظات
- ١ ٢ الملاحق مؤرشفة في ٦ نوفمبر ٢٠١١ على موقع Wayback Machine . وفقًا لتعريفات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد تشمل قاعدة الاحتياطي تلك الأجزاء من الموارد التي لديها إمكانية معقولة لتصبح متاحة اقتصاديًا ضمن آفاق التخطيط التي تتجاوز تلك التي تفترض وجود تكنولوجيا مثبتة وظروف اقتصادية حالية. تشمل قاعدة الاحتياطي تلك الموارد التي تُعد حاليًا اقتصادية (الاحتياطيات)، والموارد ذات الجدوى الاقتصادية الهامشية (الاحتياطيات الهامشية)، وبعض الموارد التي تُعد حاليًا دون مستوى الجدوى الاقتصادية (الموارد دون مستوى الجدوى الاقتصادية).
- ↑ تم اكتشاف رواسب تبلغ 43 مليون طن في ساكسونيا-أنهالت في عام 2025. [ 98 ]
- ↑ في عام 2013
- ↑ لا يشمل الإنتاج في الولايات المتحدة
- يوجد البريليوم والفلور في صورة نظير واحد فقط، هما 9Be و 19 F على التوالي. هذان النظيران، بالإضافة إلى 7Li ، و 2 H ، و 11 B، و 15 N، و 209 Bi، والنظائر المستقرة للكربون والأكسجين، هي النويدات الوحيدة ذات مقاطع امتصاص النيوترونات الحرارية المنخفضة بما يكفي، باستثناء الأكتينيدات، لتكون مكونات رئيسية لوقود مفاعلات التوليد بالملح المنصهر.
مراجع
- ↑ "الأوزان الذرية القياسية: الليثيوم" . CIAAW . 2009.
- ↑ 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 .
- 1 2 3 أربلاستر، جون دبليو. (2018). القيم المختارة للخواص البلورية للعناصر . ماتيريالز بارك، أوهايو: الجمعية الأمريكية للمعادن الدولية. ISBN 978-1-62708-155-9.
- ↑ لوحظ وجود أيونات الليثيوم السالبة (Li⁻) في الحالة الغازية؛ انظر: RH Sloane وHM Love (1947). "تكوين أيونات الليثيوم السالبة على السطح". Nature . 159 (4035): 302–303 . Bibcode : 1947Natur.159..302S . doi : 10.1038/159302a0 .
- ↑ ويست، روبرت (1984). سي آر سي، دليل الكيمياء والفيزياء . بوكا راتون، فلوريدا: دار نشر شركة المطاط الكيميائي. ص. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- 1 2 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 .
- ↑ سبيلمان، إف آر (2023). علم الليثيوم . مطبعة سي آر سي.
- ١ ٢ البيانات العددية مأخوذة من: لودرز، كاثرين (١٠ يوليو ٢٠٠٣). "وفرة العناصر ودرجات حرارة تكثيفها في النظام الشمسي" (ملف PDF) . المجلة الفيزيائية الفلكية . ٥٩١ (٢). الجمعية الفلكية الأمريكية: ١٢٢٠-١٢٤٧ . رمز Bibcode : 2003ApJ...591.1220L . doi : 10.1086/375492 . S2CID 42498829. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في ٧ نوفمبر ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ١ سبتمبر ٢٠١٥ . تم رسم الرسم البياني في الملف: SolarSystemAbundances.jpg
- ↑ تصميم الأسلحة النووية . اتحاد العلماء الأمريكيين (21 أكتوبر 1998). fas.org
- ↑ " الليثيوم" . الرابطة النووية العالمية . 1 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2025.
تُستخدم غالبية الليثيوم المستخرج (حوالي ثلاثة أرباعه) في صناعة البطاريات.
- 1 2 3 4 5 6 كريبس، روبرت إي. (2006). تاريخ واستخدام العناصر الكيميائية لأرضنا: دليل مرجعي . ويستبورت، كونيتيكت: مطبعة غرينوود. ISBN 978-0-313-33438-2.
- ↑ هوانغ، تشوانفو؛ كريسِن، فيتالي ف. (يونيو 2016). "ملاحظة: تحميل معدن الليثيوم في مصدر فوهة دون تلوث". مجلة الأدوات العلمية . 87 (6): 066105. رمز Bibcode : 2016RScI...87f6105H . doi : 10.1063/1.4953918 . ISSN 0034-6748 . PMID 27370506 .
- ↑ أديسون، سي سي (1984). كيمياء الفلزات القلوية السائلة . تشيتشستر [غرب ساسكس]: وايلي. ISBN 978-0-471-90508-0. OCLC 10751785 .
- 1 2 "ملخص عنصر PubChem للعنصر ذي العدد الذري 3، الليثيوم" . المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية . 2021. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع في 10 سبتمبر 2021 .
- ↑ سيسيوس، هيرمان (2024). دليل العناصر الكيميائية . برلين، هايدلبرغ: سبرينغر برلين هايدلبرغ. ISBN 978-3-662-68921-9.
- ↑ "معاملات التمدد الخطي" . أدوات هندسية. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2011 .
- ^ تورينيمي، جحا؛ جونتونين نورميلاوكاس، كيرسي؛ أوسفوري، جوانا؛ بنتي، الياس. سلميلا، أنسي؛ سيبداش ، ألكسندر (2007). "الموصلية الفائقة في الليثيوم أقل من 0.4 ملي كلفن عند الضغط المحيط" . طبيعة . 447 (7141): 187– 9. بيب كود : 2007Natur.447..187T . دوى : 10.1038 / طبيعة05820 . بميد 17495921 . S2CID 4430500 . مؤرشفة من الأصلي في 25 يونيو 2019 . تم الاسترجاع في 20 أبريل 2018 .
- ↑ ستروزكين، ف. ف.؛ إيريميتس، م. إ.؛ غان، و.؛ ماو، هـ. ك.؛ هيملي، ر. ج. (2002). "الموصلية الفائقة في الليثيوم الكثيف". مجلة ساينس . 298 (5596): 1213-1215 . رمز Bibcode : 2002Sci...298.1213S . doi : 10.1126/science.1078535 . PMID 12386338. S2CID 21030510 .
- ↑ أوفرهاوزر، أ. و. (1984). "البنية البلورية لليثيوم عند 4.2 كلفن". رسائل المراجعة الفيزيائية . 53 (1): 64-65 . Bibcode : 1984PhRvL..53...64O . doi : 10.1103/PhysRevLett.53.64 .
- ^ شوارتز، أولريش (2004). “تعديلات معدنية عالية الضغط لعناصر المجموعة الرئيسية”. Zeitschrift für Kristallographie . 219 ( 6– 2004): 376– 390. بيب كود : 2004ZK....219..376S . دوى : 10.1524/zkri.219.6.376.34637 . S2CID 56006683 .
- 1 2 3 4 5 6 7 هاموند، سي آر (2000). العناصر، في كتيب الكيمياء والفيزياء (الطبعة 81 ). مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-0-8493-0481-1.
- ↑ الحرارة النوعية للمواد الصلبة . bradley.edu
- ↑ ميخيا، جوريس؛ وآخرون (2016). "الأوزان الذرية للعناصر 2013 (تقرير الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 88 (3): 265-291 . doi : 10.1515/pac-2015-0305 .
- ↑ الملف: منحنى طاقة الربط - النظائر الشائعة.svg يوضح طاقات الربط للنويدات المستقرة بيانيًا؛ مصدر مجموعة البيانات موجود في خلفية الشكل.
- ↑ سونزوني، أليخاندرو. "مخطط تفاعلي للنويدات" . المركز الوطني لبيانات الطاقة النووية: مختبر بروكهافن الوطني. مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2007. تم الاطلاع عليه في 6 يونيو 2008 .
- ↑ مصادر متنوعة (2002). ليد، ديفيد ر. (محرر). دليل الكيمياء والفيزياء ( الطبعة 88). سي آر سي. رقم ISBN 978-0-8493-0486-6OCLC 179976746. مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2008 .
- ↑ سيتز، إتش إم؛ بري، جي بي؛ لاهاي، واي؛ دورالي، إس؛ وير، إس (2004). "البصمات النظائرية لليثيوم في صخور البيريدوتيت الدخيلة والتجزئة النظائرية عند درجات الحرارة العالية بين الأوليفين والبيروكسينات". الجيولوجيا الكيميائية . 212 ( 1-2 ): 163-177 . Bibcode : 2004ChGeo.212..163S . doi : 10.1016/j.chemgeo.2004.08.009 .
- ↑ دوارتي، ف. ج. (2009). تطبيقات الليزر القابل للضبط . مطبعة سي آر سي. ص 330. ISBN 978-1-4200-6009-6.
- 1 2 كوبلين، تي بي؛ بولك، جيه كيه؛ دي بيفري، بي؛ دينغ، تي؛ هولدن، إن إي؛ هوبل، جيه إيه؛ كراوس، إتش آر؛ لامبرتي، إيه؛ بيزر، إتش إس؛ وآخرون . (2002). "تغيرات وفرة النظائر لعناصر مختارة (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 74 (10): 1987. doi : 10.1351/pac200274101987 .
- ↑ تروسكوت، أندرو ج.؛ ستريكر، كيفن إي.؛ ماك ألكساندر، ويليام آي.؛ بارتريدج، غوثري ب.؛ هوليت، راندال ج. (30 مارس 2001). "ملاحظة ضغط فيرمي في غاز من الذرات المحصورة". مجلة ساينس . 291 (5513): 2570-2572 . رمز Bibcode : 2001Sci...291.2570T . doi : 10.1126/science.1059318 . ISSN 0036-8075 . PMID 11283362. S2CID 31126288 .
- ↑ "أول اكتشاف لليثيوم من نجم منفجر" . مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه في 29 يوليو 2015 .
- ↑ سايبرت، ريتشارد هـ.؛ فيلدز، برايان د.؛ أوليف، كيث أ.؛ ييه، تسونغ-هان (23 فبراير 2016). "تخليق العناصر في الانفجار العظيم: الوضع الراهن" . مراجعات الفيزياء الحديثة . 88 (1) 015004. arXiv : 1505.01076 . Bibcode : 2016RvMP...88a5004C . doi : 10.1103/RevModPhys.88.015004 . ISSN 0034-6861 .
- ↑ كاين، فريزر. "القزم البني" . يونيفرس توداي . مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2009 .
- ↑ ريد، نيل (10 مارس 2002). "تصنيف الأقزام من النوع L" . مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 6 مارس 2013 .
- 1 2 3 4 إمسلي، جون (2001). لبنات بناء الطبيعة . أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. ISBN 978-0-19-850341-5.
- ↑ سعيد، مريم؛ نيس، ميليسا ك.؛ مونتيه، بنجامين ت.؛ كانتيلو، ماتيو؛ كيسي، أندرو ر.؛ بودر، سفين؛ بيديل، ميغان؛ بريفيك، كاتلين؛ ميتزجر، برايان د .؛ مارتيل، سارة ل.؛ ماكجي-جولد، ليا (1 مارس 2024). "طرق عديدة تؤدي إلى الليثيوم: مسارات تكوين العمالقة الحمر الغنية بالليثيوم" . المجلة الفيزيائية الفلكية . 964 (1): 42. arXiv : 2306.03323 . Bibcode : 2024ApJ...964...42S . doi : 10.3847/1538-4357/ad1936 . ISSN 0004-637X .
- ↑ "وجود الليثيوم" . معهد طاقة المحيطات، جامعة ساغا، اليابان. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2009. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2009 .
- ١ ٢ ٣ ٤ "بعض الحقائق عن الليثيوم" . مختبرات ENC. مؤرشف من الأصل في ١٠ يوليو ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ١٥ أكتوبر ٢٠١٠ .
- ↑ شفوشاو، كلاوس (1984). "استخلاص المعادن من مياه البحر". الكيمياء غير العضوية . مواضيع في الكيمياء المعاصرة. المجلد 124. سبرينغر برلين هايدلبرغ. الصفحات 91-133 . doi : 10.1007/3-540-13534-0_3 . ISBN 978-3-540-13534-0. S2CID 93866412 .
- 1 2 3 4 كامينسكي، كونراد دبليو؛ ماكدونالد، دانيال بي؛ ستارك، مارشال دبليو؛ بابكون، جون آر (2004). "الليثيوم ومركبات الليثيوم". موسوعة كيرك-أوتمير للتكنولوجيا الكيميائية . جون وايلي وأولاده، المحدودة. doi : 10.1002/0471238961.1209200811011309.a01.pub2 . ISBN 978-0-471-23896-6.
- ↑ "الليثيوم" . موسوعة بريتانيكا . مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2020 .
- ↑ أتكينز، بيتر (2010). كيمياء شرايفر وأتكينز غير العضوية ( الطبعة الخامسة). نيويورك: دبليو إتش فريمان وشركاه. ص 296. ISBN 978-0-19-923617-6.
- ↑ "Mindat.org – المناجم والمعادن وأكثر" . www.mindat.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2019 .
- ↑ مورز، س. (يونيو 2007). "بين الصخرة وبحيرة الملح". المعادن الصناعية . 477 : 58.
- ↑ تايلور، إس آر؛ ماكلينان، إس إم؛ القشرة القارية: تركيبها وتطورها، منشورات بلاكويل العلمية، أكسفورد، 330 صفحة (1985). ورد ذكره في وفرة العناصر (صفحة البيانات) .
- ↑ إمسلي، جون (2003). لبنات بناء الطبيعة: دليل من الألف إلى الياء للعناصر . مطبعة جامعة أكسفورد. ISBN 978-0-19-850340-8.
- ↑ غاريت، دونالد (2004) دليل الليثيوم والكالسيوم الطبيعي ، دار النشر الأكاديمية، المشار إليه في مشكلة الليثيوم 2 مؤرشف في 14 يوليو 2011 في آلة Wayback ، ميريديان إنترناشونال ريسيرش (2008)
- 1 2 3 4 5 "ملخصات السلع المعدنية 2025" (ملف PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . 31 يناير 2025. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 27 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 27 فبراير 2025 .
- 1 2 3 4 5 إحصاءات ومعلومات الليثيوم ، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 2018، مؤرشفة من الأصل في 3 مارس 2016 ، تم استرجاعها في 25 يوليو 2002
- ↑ "مشكلة الليثيوم 2" (ملف PDF) . ميريديان إنترناشونال ريسيرش . 2008. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 14 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2010 .
- ↑ هيئة المسح الجيولوجي التشيكية (أكتوبر 2015). ملخصات السلع المعدنية في جمهورية التشيك 2015 (ملف PDF) . براغ: هيئة المسح الجيولوجي التشيكية. ص 373. ISBN 978-80-7075-904-2تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 6 يناير 2017.
- ↑ "شركة أور ريزيرف تزيد احتياطياتها من الليثيوم في فنلندا بنسبة 50%" . كيتكو نيوز . 2019. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 10 ديسمبر 2019 .
- ↑ رايزن، جيمس (13 يونيو 2010). "الولايات المتحدة تحدد ثروات معدنية هائلة في أفغانستان" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2010. تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2010 .
- ↑ بيج، جيريمي؛ إيفانز، مايكل (15 يونيو 2010). "البنتاغون: ثروات مناطق طالبان المعدنية قد تنافس ثروات السعودية" . صحيفة التايمز . لندن. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2011.
- ^ هوس ، جيرالد (30 أغسطس 2021). "أفغانستان: Die konfliktreichen Bodenschätze" . نويه تسورخر تسايتونج (بالألمانية). مؤرشفة من الأصلي في 8 سبتمبر 2021 . تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2021 .
- ↑ بليس، دومينيك (28 مايو 2021). "ناشيونال جيوغرافيك" . في كورنوال، تُنتج مناجم القصدير والنحاس المهجورة الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات. إليكم ما يعنيه ذلك . مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2021 .
- ↑ "رواسب الليثيوم في كورنوال ذات أهمية عالمية"" . بي بي سي. 17 سبتمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2021. تم الاسترجاع في 13 يونيو 2021 .
- ^ شاسار بوشود، سي. جالي، ص. إسكايج، F.؛ مياواكي، م. (1984). “التراكم الحيوي للليثيوم بواسطة الكائنات البحرية في المناطق الساحلية الأوروبية والأمريكية والآسيوية: دراسة تحليلية دقيقة باستخدام انبعاث أيون ثانوي”. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences، Série III . 299 (18): 719– 24. بميد 6440674 .
- 1 2 3 إمسلي، جون (25 أغسطس 2011). لبنات بناء الطبيعة: دليل من الألف إلى الياء للعناصر . مطبعة جامعة أكسفورد. الصفحات 290-298 . ISBN 978-0-19-960563-7أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 26 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2016 .
- 1 2 3 4 5 6 باخ، ريكاردو أو؛ غاليتشيو، فنسنت س.، محررون. (1990). الليثيوم وفسيولوجيا الخلية . نيويورك، نيويورك: سبرينغر نيويورك. ص 25 – 46. دوى : 10.1007 / 978-1-4612-3324-4 . رقم ISBN 978-1-4612-7967-9. S2CID 44374126 .
- 1 2 3 4 5 جاكوبسون، إريك؛ أرجويلو-ميراندا، أورلاندو؛ تشيو، سي-وينغ؛ فضل، زيشان؛ كروزيك، جيمس؛ نونيز-كوراليس، سانتياغو؛ بانديت، ساغار؛ بريتشيت، لورا (10 نوفمبر 2017). "نحو فهم موحد لتأثير الليثيوم في علم الأحياء الأساسي وأهميته في علم الأحياء التطبيقي" . مجلة بيولوجيا الأغشية . 250 ( 6 ). سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا ذ.م.م: 587-604 . doi : 10.1007/s00232-017-9998-2 . ISSN 0022-2631 . PMC 5696506. PMID 29127487 .
- 1 2 ألدا، م (17 فبراير 2015). "الليثيوم في علاج اضطراب ثنائي القطب: علم الأدوية وعلم الوراثة الدوائية" . الطب النفسي الجزيئي . 20 (6). مجموعة نيتشر للنشر : 661-670 . doi : 10.1038 /mp.2015.4 . ISSN 1359-4184 . PMC 5125816. PMID 25687772 .
- ↑ مارتينسون، ل؛ وي، ي؛ شو، د؛ ميلاس، ب.أ؛ ماثي، أ.أ؛ شالينغ، م؛ لافبرات، س؛ باكلوند، ل (2013). "يرتبط العلاج طويل الأمد بالليثيوم في اضطراب ثنائي القطب بزيادة طول التيلوميرات في الكريات البيضاء" . الطب النفسي الانتقالي . 3 (5). مجموعة نيتشر للنشر : e261–. doi : 10.1038/tp.2013.37 . ISSN 2158-3188 . PMC 3669924. PMID 23695236 .
- ^ داندرابا (1800). "Des caractères et des propriétés de plusieurs nouveaux minérauxde Suède et de Norwège، مع بعض الملاحظات الكيميائية التي تمارسها هذه المواد" . Journal de Physique، de Chimie، d'Histoire Naturelle، et des Arts . 51 : 239. مؤرشفة من الأصلي في 13 يوليو 2015.
- ↑ "معلومات عن معدن البتاليت" . Mindat.org. مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2009 .
- 1 2 3 4 5 6 7 "الليثيوم: معلومات تاريخية" . مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2009. تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس 2009 .
- ↑ ويكس، ماري (2003). اكتشاف العناصر . وايتفيش، مونتانا، الولايات المتحدة: دار نشر كيسينجر. ص 124. ISBN 978-0-7661-3872-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2009 .
- ^ بيرسيليوس (1817). "Ein neues metalisches Alkali und ein neues Metall" [ معدن قلوي جديد ومعدن جديد ] . مجلة الكيمياء والفيزياء . 21 : 44– 48. مؤرشفة من الأصلي في 3 ديسمبر 2016.من ص. 45: "السيد أوغست أرفويدسون ، أحد كبار علماء الكيمياء، الذي سيت عامه في مختبر العمل الخاص به، ويقوم بتحليل بتلات من مجموعة يوتو، أحد المعادن القلوية، ... لقد أصبح الليثيوم منتجًا، وهو ما نتج عنه أول اكتشاف في عالم المعادن، هو أن الكائنات الحية الأخرى كانت موجودة في الطبيعة العضوية التي يتم اكتشافها من خلال توليد الليثيوم. (وجد السيد أوغست أرفيدسون ، وهو كيميائي شاب ومتميز للغاية، عمل في مختبري لمدة عام، أثناء تحليله للبتاليت من منجم الحديد في أوتو، مكونًا قلويًا ... أطلقنا عليه اسم الليثيون ، للإشارة بذلك إلى اكتشافه الأول في عالم المعادن، حيث تم اكتشاف المكونين الآخرين لأول مرة في الطبيعة العضوية. وسيُطلق على جذره اسم "الليثيوم".)
- ↑ "يوهان أوغست أرفيدسون" . الجدول الدوري مباشر! . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس 2009 .
- ↑ "يوهان أرفيدسون" . مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2008. تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس 2009 .
- 1 2 3 فان دير كروغت، بيتر. "الليثيوم" . علم أسماء العناصر وقاعدة بيانات العناصر المتعددة. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر 2010 .
- ↑ كلارك، جيم (2005). "مركبات عناصر المجموعة 1" . مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2009. تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس 2009 .
- ↑ انظر:
- أرفويدسون، أغسطس (1818) "Afhandlingar i fysik, kemi och metallogi" . 1818. مؤرشفة من الأصلي في 25 نوفمبر 2017 . تم الاسترجاع في 27 يوليو 2017 .
{{cite web}}: صيانة CS1: الروبوت: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( حلقة الوصل ) , Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi , 6 : 145–172. (باللغة السويدية) - Arfwedson، أغسطس (1818) “Unter suchung einiger bei der Eisen-Grube von Utö vorkommenden Fossilien und von einem darin gefundenen neuen feuerfesten Alkali” أرشفة 13 مارس 2021 في آلة Wayback. (التحقيق في بعض المعادن التي تحدث في مناجم الحديد في أوتو وصهر جديد القلويات الموجودة فيها)، مجلة الكيمياء والفيزياء ، 22 (1) : 93-117. (باللغة الألمانية)
- أرفويدسون، أغسطس (1818) "Afhandlingar i fysik, kemi och metallogi" . 1818. مؤرشفة من الأصلي في 25 نوفمبر 2017 . تم الاسترجاع في 27 يوليو 2017 .
- ^ جملين، سي جي (1818). "Von dem Lithon" [ على الليثيوم ] . أنالين دير فيزيك . 59 (7): 238– 241. بيب كود : 1818AnP....59..229G . دوى : 10.1002/andp.18180590702 . مؤرشفة من الأصلي في 9 نوفمبر 2015.
ص. 238 لقد فقدته في هذا الوقت من خلال استخدام خيط التنظيف الناعم، وحتى فن استخلاص الكحول باستخدام لهب مطهر. (تم إذابة ملح في هذا [المذيب؛ أي الكحول المطلق] والذي يذوب في الهواء، وعلى غرار أملاح السترونتيوم، يتسبب في احتراق الكحول بلهب أحمر أرجواني.)
- 1 2 إنجهاج، بير (2004). موسوعة العناصر: البيانات التقنية - التاريخ - المعالجة - التطبيقات . وايلي. ص 287-300 . ISBN 978-3-527-30666-4.
- ↑ براند، ويليام توماس (1821). دليل الكيمياء ، الطبعة الثانية. لندن، إنجلترا: جون موراي، المجلد 2. براند، ويليام توماس (1821). "دليل الكيمياء" . مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2015 .
{{cite web}}: CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( رابط ) - ↑ "المجلة الفصلية للعلوم والفنون" . المجلة الفصلية للعلوم والفنون . 5. المؤسسة الملكية لبريطانيا العظمى: 338. 1818. مؤرشفة من الأصل في 13 مارس 2021. تم الاطلاع عليها في 5 أكتوبر 2010 .
- ↑ "الجدول الزمني للعلوم والهندسة" . موسوعة ديراك دلتا للعلوم والهندسة. مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2008 .
- ↑ براند، ويليام توماس؛ ماكنيفن، ويليام جيمس (1821). دليل في الكيمياء . لونغ. ص 191. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أكتوبر 2010 .
- ^ بنسن، ر. (1855). "Darstellung des Lithiums" [ تحضير الليثيوم ] . أنالين دير الكيمياء والصيدلة . 94 : 107– 111. دوى : 10.1002/jlac.18550940112 . أرشفة من الأصلي في 6 نوفمبر 2018 . تم الاسترجاع في 13 أغسطس 2015 .
- ↑ غرين، توماس (11 يونيو 2006). "تحليل عنصر الليثيوم" . echeat. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2012.
- ↑ غاريت، دونالد إي. (5 أبريل 2004). دليل الليثيوم وكلوريد الكالسيوم الطبيعي . إلسيفير. ص 99. ISBN 978-0-08-047290-4تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 3 ديسمبر 2016.
- ↑ شورتر، إدوارد (يونيو 2009). "تاريخ العلاج بالليثيوم" . اضطرابات ثنائية القطب . 11 (ملحق 2): 4-9 . doi : 10.1111 /j.1399-5618.2009.00706.x . ISSN 1398-5647 . PMC 3712976. PMID 19538681 .
- ↑ فونتولاكيس، كونستانتينوس ن. (20 أغسطس 2025). "صعود أسطورة: الليثيوم والقصة الاستثنائية لاكتشافه" . المستحضرات الصيدلانية ( بازل، سويسرا) . 18 (8): 1230. doi : 10.3390/ph18081230 . ISSN 1424-8247 . PMC 12389268. PMID 40872619 .
- 1 2 أوبر، جويس أ. (1994). "تقرير السلع لعام 1994: الليثيوم" (ملف PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 يونيو 2010. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2010 .
- ^ ديبيريتز، يورغن. بوش، جيرنوت (2003). “الليثيوم وسلسلة من Verbindungen – الصناعية والطبية وwissenschaftliche Bedeutung”. الكيمياء في unserer Zeit . 37 (4): 258-266 . دوى : 10.1002/ciuz.200300264 .
- ^ باور ، ريتشارد (1985). "الليثيوم – لا يوجد شيء في Lehrbuch steht". الكيمياء في unserer Zeit . 19 (5): 167-173 . دوى : 10.1002/ciuz.19850190505 .
- ↑ أوبر، جويس أ. (1994). "الكتاب السنوي للمعادن 2007: الليثيوم" (ملف PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 17 يوليو 2010. تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2010 .
- ↑ كوجل، جيسيكا إلزيا (2006). "الليثيوم" . المعادن والصخور الصناعية: السلع والأسواق والاستخدامات . ليتلتون، كولورادو: جمعية التعدين والمعادن والاستكشاف. ص 599. ISBN 978-0-87335-233-8أُرشف من المصدر الأصلي في 7 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر 2020 .
- ↑ ماكيتا، جون ج. (18 يوليو 2007). موسوعة المعالجة الكيميائية والتصميم: المجلد 28 - علاقات العرض والطلب بين حمض اللاكتيك والمغنيسيوم . إم. ديكر. ISBN 978-0-8247-2478-8تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي بتاريخ 28 مايو 2013.
- ↑ كريبس، روبرت إي. (2006). تاريخ واستخدام العناصر الكيميائية لأرضنا: دليل مرجعي . مجموعة غرينوود للنشر. ص 47. ISBN 978-0-313-33438-2تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 4 أغسطس 2016.
- ↑ معهد الجيولوجيا الأمريكية؛ الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي؛ جمعية الجيوكيمياء (1 يناير 1994). "الكيمياء الجيولوجية الدولية" . كتب جوجل . 31 ( 1-4 ): 115. مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2016.
- 1 2 3 4 غرينوود، نورمان ن .؛ إيرنشو، آلان (1984). كيمياء العناصر . أكسفورد: مطبعة بيرغامون . ص 97-99 . ISBN 978-0-08-022057-4.
- ↑ بيكفورد، فلويد. " عرض شرائح (باوربوينت) لدورة جامعة ليون عبر الإنترنت" . مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2005. تم الاطلاع عليه في 27 يوليو 2008.
التعريفات: الشرائح 8-10 (الفصل 14)
- ↑ سابس، آن ماري وفون ر. شلاير، بول (1995). كيمياء الليثيوم: نظرة عامة نظرية وتجريبية . وايلي-IEEE. ص 3-40 . ISBN 978-0-471-54930-7تمت أرشفة هذا النص من النسخة الأصلية في 31 يوليو 2016.
- ↑ نيكولز، مايكل أ.؛ ويليارد، بول ج. (1 فبراير 1993). "البنى البلورية لمركبات ن-بيوتيل الليثيوم مع TMEDA وTHF وDME". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 115 (4): 1568-1572 . Bibcode : 1993JAChS.115.1568N . doi : 10.1021/ja00057a050 . ISSN 0002-7863 .
- ↑ ميهروترا، آر سي (2009). الكيمياء العضوية الفلزية: منهج موحد . دار نيو إيج إنترناشونال المحدودة. رقم ISBN 978-81-224-1258-1. OCLC 946063142 .
- تومسلي ، دون (29 سبتمبر 2025). "اكتشاف 43 مليون طن من الليثيوم في ألمانيا قد يُحدث تحولاً في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية الأوروبية" . صحيفة إيكونوميك تايمز . تاريخ الاطلاع: 25 نوفمبر 2025 .
- ↑ «الهند تكتشف 5.9 مليون طن من رواسب الليثيوم في جامو وكشمير» . هندوستان تايمز . 10 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2023 .
- ↑ «اكتشاف 5.9 مليون طن من رواسب الليثيوم في جامو وكشمير: لماذا هو مهم؟» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 10 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2023 .
- ↑ غرينوود، نورمان ن .؛ إيرنشو، آلان (1997). كيمياء العناصر ( الطبعة الثانية). باتروورث-هاينمان. ص 73. doi : 10.1016/C2009-0-30414-6 . ISBN 978-0-08-037941-8.
- ↑ أوفرلاند، إندرا (1 مارس 2019). "الجغرافيا السياسية للطاقة المتجددة: تفنيد أربع خرافات ناشئة" (ملف PDF) . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 49 : 36-40 . Bibcode : 2019ERSS...49...36O . doi : 10.1016/j.erss.2018.10.018 . ISSN 2214-6296 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 13 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 25 أغسطس 2019 .
- ↑ هيئة المسح الجيولوجي السويدية. علامات المعادن، الموضوع: الليثيوم [باللغة السويدية]. منشور صادر عن هيئة المسح الجيولوجي السويدية؛ 2009. الرقم الدولي الموحد للدوريات 0283-2038
- ↑ تاراسكون، ج.م. (2010). "هل الليثيوم هو الذهب الجديد؟" . مجلة نيتشر كيمستري . 2 (6): 510. رمز Bibcode : 2010NatCh...2..510T . doi : 10.1038/nchem.680 . PMID 20489722 .
- ↑ وودي، تود (19 أكتوبر 2011). "الليثيوم: حمى الذهب الجديدة في كاليفورنيا" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2014.
- ↑ هيوستن، ج.؛ بوتشر، أ.؛ إهرن، ب.؛ إيفانز، ك.؛ غودفري، ل. (2011). "تقييم احتمالات استخراج المحلول الملحي ومتطلبات تعديل معايير التقديم" (ملف PDF) . الجيولوجيا الاقتصادية . 106 (7): 1225-1239 . Bibcode : 2011EcGeo.106.1225H . doi : 10.2113/econgeo.106.7.1225 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 20 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2019 .
- ↑ "منجم جرينبوشز لليثيوم" . جولدن دراجون كابيتال . مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 18 يناير 2019 .
- ↑ هالبرن، أبيل (30 يناير 2014). "مثلث الليثيوم" . التجارة اللاتينية . مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2018.
- ↑ «شركة سماكوفر ليثيوم تُعلن عن أعلى تركيز لليثيوم في محلول ملحي بمنطقة مشروع جنوب غرب أستراليا مع اقتراب دراسات التصميم الهندسي الأولي من الاكتمال» . ماغنوليا بانر نيوز . ١٨ يوليو ٢٠٢٥. تاريخ الاطلاع: ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ .
- 1 2 روميرو، سيمون (2 فبراير 2009). "في بوليفيا، سيطرة محكمة على المورد الكبير القادم" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2017.
- ↑ "ملخصات السلع المعدنية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2009" (ملف PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 14 يونيو 2010.
- ↑ دوبي، رايان (11 أغسطس 2022). "المكان الذي يضم أكبر كمية من الليثيوم يُعرقل ثورة السيارات الكهربائية" . صحيفة وول ستريت جورنال . المجلد 118، العدد 35. الصفحات A1، A8. الرقم الدولي الموحد للدوريات 1042-9840 . مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2022 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ كابيلو، ج. (٢٠٢٢). "الاحتياطيات والموارد واستكشاف الليثيوم في المسطحات الملحية شمال تشيلي" . جيولوجيا الأنديز . ٤٩ (٢): ٢٩٧-٣٠٦ . doi : 10.5027/andgeoV49n2-3444 . مؤرشف من الأصل في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢. تم الاسترجاع في ٣ يوليو ٢٠٢٢ .
- ↑ سوردام، رونالد سي؛ كويلينان، سكوت أ؛ جياو، زونشنغ (2013). "إدارة السوائل المزاحة - مفتاح التخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون على نطاق تجاري" . في: سوردام، رونالد سي (محرر). توصيف التخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون . نيويورك، نيويورك: سبرينغر نيويورك. ص 233-244 . doi : 10.1007/978-1-4614-5788-6_11 . ISBN 978-1-4614-5787-9.
- ↑ دالي، جون سي كيه (26 أبريل 2013). "باحثون يعثرون على منجم ليثيوم ضخم قادر على تلبية كامل الطلب الأمريكي" . بزنس إنسايدر . مدينة نيويورك، الولايات المتحدة: OilPrice.com. مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2013.
- ↑ بنسون، توم (16 أغسطس 2016). " إثراء الليثيوم في صهارة الريوليت داخل القارات يؤدي إلى ترسبات الليثيوم في أحواض الكالديرا" . نيتشر كوميونيكيشنز . 8 (1) 270. doi : 10.1038/s41467-017-00234-y . PMC 5559592. PMID 28814716 .
- ↑ بيرنيك، مايكل (12 ديسمبر 2023). "معضلة الوظائف في وادي الليثيوم" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2024 .
- ١ ٢ ٣ "شركة سماكوفر ليثيوم تُكمل بنجاح عملية تقليل مخاطر تقنية DLE مع الاختبار الميداني النهائي في مشروع جنوب غرب أركنساس" . standardlithium.com . ١١ مارس ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٥ .
- ↑ «مشروع الكونغو هذا قد يزود العالم بالليثيوم» . موقع MiningDotCom . ١٠ ديسمبر ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ١٤ أبريل ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢٦ مارس ٢٠٢١ .
- ↑ «وحدة تابعة لشركة بلاتو إنرجي ميتالز في بيرو تعثر على موارد كبيرة من الليثيوم» . رويترز . ١٦ يوليو ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٢٦ يوليو ٢٠١٨.
- ↑ ماتيس، سيمون (17 مارس 2021). "أستراليا تمنح برنامج إدارة المشاريع لمشروع فينيس لليثيوم التابع لشركة كور ليثيوم" . موقع ماينينج ميتال نيوز . مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 أكتوبر 2022 .
- ↑ CORE Lithium : Finnis Lithium مؤرشف في 13 أكتوبر 2022 في Wayback Machine ، تم استرجاعه في 13 أكتوبر 2022
- ↑ «مشروع فينيس لليثيوم، الإقليم الشمالي، أستراليا» . تكنولوجيا التعدين . ١٣ يناير ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ .
- ^ جاليسكي، ميغيل أنخيل. ماركيز زافاليا، ماريا فلورنسيا؛ رودا روبلز، إنكارناسيون؛ فون كواد، ألبريشت (2022). "البغماتيت الحامل للليثيوم من مقاطعة البغماتيت البامبية، الأرجنتين: تكوين المعادن والموارد" . المعادن . 12 (7). MDPI : 841. بيب كود : 2022Mine...12..841G . دوى : 10.3390/دقيقة12070841 . اتش دي ال : 20.500.11850/557078 .
- ↑ "روسيا تعتزم بدء إنتاج الليثيوم بحلول عام 2030، بهدف الوصول إلى 60 ألف طن سنوياً" . ميتالز واير . 9 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2025.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( رابط ) - ↑ باركر، آن. استخراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية. مؤرشف في 17 سبتمبر 2012 على موقع Wayback Machine . مختبر لورانس ليفرمور الوطني
- ↑ باتيل، ب. (16 نوفمبر 2011) شركة ناشئة تستخلص الليثيوم من محطات الطاقة الحرارية الأرضية. مؤرشف في 21 يوليو 2022 على موقع Wayback Machine . technologyreview.com
- ↑ أيدين، بولنت (14 فبراير 2022). "استخلاص الليثيوم من المحلول الملحي الحراري الأرضي باستخدام الفصل الكهروكيميائي المدعوم بالأغشية" ( ملف PDF) . ورشة عمل ستانفورد للطاقة الحرارية الأرضية . تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2025.
وقد تم إثبات استخلاص هذا النوع من الليثيوم ميدانيًا؛ حيث يتم فصل الليثيوم عن طريق الترشيح البسيط.
- ↑ "كيف يُستخرج الليثيوم؟" . بوابة المناخ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . 15 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2025.
الاحتياطيات محدودة أكثر من احتياطيات خزانات المياه المالحة والصخور الصلبة
. - 1 2 3 4 جاسكولا، برايان دبليو. (2026). "الليثيوم" (ملف PDF) . usgs.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2026 .
- ↑ شواغر، مايك (12 ديسمبر 2021). "موارد الليثيوم واستخراجه" ( ملف PDF) . جامعة ستانفورد . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 1 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2025.
بحلول تسعينيات القرن العشرين، أصبحت الينابيع المعدنية وبرك المياه المالحة ورواسبها المصدر الرئيسي.
- ↑ بيان الأثر البيئي النهائي لمشروع منجم ثاكر باس لليثيوم (ملف PDF) (تقرير فني). مكتب إدارة الأراضي وهيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية . 4 ديسمبر 2020. DOI-BLM-NV-W010-2020-0012-EIS . تاريخ الاطلاع: 16 مارس 2021 .
- باترسون ، سكوت؛ رامكومار، أمريث (9 مارس 2021). "آمال أمريكا في السيارات التي تعمل بالبطاريات تعتمد على الليثيوم. أحد المنتجين يمهد الطريق" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2021 .
- ↑ فيرا، ماريا ل.؛ توريس، والتر ر.؛ غالي، كلوديا إ.؛ شانيس، ألكسندر؛ فليكسر، فيكتوريا (مارس 2023). "الأثر البيئي لاستخراج الليثيوم مباشرةً من المحاليل الملحية" . مجلة Nature Reviews Earth & Environment . 4 (3): 149–165 . Bibcode : 2023NRvEE...4..149V . doi : 10.1038/s43017-022-00387-5 . ISSN 2662-138X .
- ↑ فوسكوبوينيك، د.م.؛ أندريوتشي، د. (2022). "الاستخلاص الأخضر: الأثر البيئي للاستخلاص المباشر لليثيوم من المحاليل الملحية". مجلة نيتشر ريفيوز إيرث آند إنفايرومنت . 4 : 149-165 .
- ↑ صن، سين؛ يو، شياوبينغ؛ لي، مينغلي؛ دو، جي؛ غو، يافي؛ دينغ، تيانلونغ (20 فبراير 2020). "استخلاص الليثيوم بطريقة صديقة للبيئة من المياه الجوفية الحرارية باستخدام تقنية كهروكيميائية جديدة تعتمد على فوسفات حديد الليثيوم" . مجلة الإنتاج الأنظف . 247 119178. Bibcode : 2020JCPro.24719178S . doi : 10.1016/j.jclepro.2019.119178 . ISSN 0959-6526 . S2CID 211445414 .
- ↑ جاينور، شون ب. (10 مايو 2023). "الاستخلاص المباشر لليثيوم وإنتاج هيدروكسيد الليثيوم من المحلول الملحي الحراري الأرضي" . مستودع أطروحات جامعة فرجينيا ليبرا . تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2025.
إحدى طرق الاستخلاص المباشر لليثيوم، بالإضافة إلى معادن قيّمة أخرى، هي معالجة المياه الملحية الحرارية الأرضية من خلال خلية تحليل كهربائي، موجودة داخل غشاء
. - ^ تشونغ ليو. يانبين لي؛ دينجتشانغ لين؛ بو تشون هسو؛ بوفي ليو؛ جانجبين يان؛ تونغ وو يي كوي؛ ستيفن تشو (2020). “استخلاص الليثيوم من مياه البحر من خلال الإقحام الكهروكيميائي النبضي”. جول . 4 (7): 1459– 1469. بيب كود : 2020جول...4.1459L . دوى : 10.1016/j.joule.2020.05.017 . S2CID 225527170 .
- ↑ تسويوشي هوشينو (2015). "تقنية مبتكرة لاستخلاص الليثيوم من مياه البحر باستخدام تقنية غسيل الكلى الأولى من نوعها في العالم مع موصل فائق أيوني لليثيوم" . التحلية . 359 : 59-63 . Bibcode : 2015Desal.359...59H . doi : 10.1016/j.desal.2014.12.018 .
- ↑ روبرت ف. سيرفيس (13 يوليو 2020). "يمكن لمياه البحر أن توفر كميات غير محدودة تقريبًا من مواد البطاريات الأساسية" . مجلة ساينس . مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 26 ديسمبر 2020 .
- 1 2 يانغ، سيكسي؛ تشانغ، فان؛ دينغ، هوايبينغ؛ هي، بينغ؛ تشو، هاوشين (19 سبتمبر 2018). " استخلاص معدن الليثيوم من مياه البحر" . مجلة جول . 2 (9): 1648-1651 . رمز Bibcode : 2018Joule...2.1648Y . doi : 10.1016/j.joule.2018.07.006 . ISSN 2542-4351 . S2CID 189702476. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2021. تم الاسترجاع في 21 أكتوبر 2020 .
- ↑ غوشال، أبهيمانيو (27 أغسطس 2024). "اكتشاف ستانفورد يبشر باستخراج الليثيوم بتكلفة أقل بنسبة 50% وبطريقة أنظف" . نيو أطلس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2024 .
- 1 2 3 أموي، رشيد (فبراير 2020). "لمحة سريعة عن السلع: عدد خاص حول المواد الخام الاستراتيجية للبطاريات" (ملف PDF) . مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية . 13 (UNCTAD/DITC/COM/2019/5). مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2021 .
- ↑ تطبيق تقييم دورة الحياة على تكنولوجيا النانو: بطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية (تقرير). واشنطن العاصمة: وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). 2013. EPA 744-R-12-001. مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2021 .
- ↑ "هل يمكن لتقنية النانو تحسين أداء بطاريات الليثيوم أيون؟" . مجلة "القائد البيئي". 30 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه في 3 يونيو 2013 .
- ↑ كاتوالا، أميت. "التكلفة البيئية المتصاعدة لإدماننا على بطاريات الليثيوم" . مجلة وايرد . منشورات كوندي ناست. مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2021 .
- 1 2 3 "تعدين الليثيوم يُجفف المدن" . مجلة غلوبال برس . 25 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2025 .
- ↑ دريبر، روبرت. "هذا المعدن يُشغّل تكنولوجيا اليوم - بأي ثمن؟" . ناشيونال جيوغرافيك . العدد: فبراير 2019. ناشيونال جيوغرافيك بارتنرز. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2021 .
- ↑ "ما مدى استدامة الليثيوم؟" . www.schroders.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2025 .
- ↑ ألفاريز أمادو، فرناندا؛ بوبليت غونزاليس، كاميلا؛ ماتي استرادا، دانيال؛ كامبوس كيروز، ديلان؛ تارداني، دانييلي؛ جوتيريز، ليوبولدو؛ أرومي، خوسيه لويس (2023). كيف تصنع الماء الريكاري على الماء في سالار أتاكاما؟ [ كيف تتشكل مياه سالار دي أتاكاما الغنية بالليثيوم؟ ] . Serie Comunicacional CRHIAM (بالإسبانية). جامعة كونسبسيون . ص. 22.
- ^ جيلو ، فيكتور (17 ديسمبر 2024). "مصالحة حقيقية بين CDE ومجتمعات السكان الأصليين والشركات التي يتم التعدين بسببها بسبب البيئة المحيطة في راتب أتاكاما" . لا تيرسيرا (بالإسبانية) . تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2025 .
- ↑ "شركة أنتوفاغاستا مينيرالز تتجنب إغلاق منجم زالديفار للنحاس في تشيلي بفضل الموافقة الرئيسية على المياه" . بي إن أمريكاس . 16 مايو 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يوليو 2025 .
- ^ "CDE يطالبون بمناجم Escondida و Zaldívar y Albemarle por dañar Salar de Atacama" . دياريو أوشيلي (بالإسبانية). جامعة تشيلي . 21 يوليو 2023 . تم الاسترجاع 20 يوليو 2025 .
- ↑ "CDE والمجتمعات والشركات التعدينية تتوصل إلى حجج عند الطلب من أجل توفير بيئة مائية في سالار دي أتاكاما" . Revista Nueva Minería y Energía (بالإسبانية). 20 يناير 2024 . تم الاسترجاع 20 يوليو 2025 .
- ١ ٢ "الاندفاع نحو ذهب الليثيوم: نظرة على سباق تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة" . صحيفة نيويورك تايمز . ٦ مايو ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٦ مايو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٦ مايو ٢٠٢١ .
- ↑ فريق معهد البحوث والتعليم البيئي (6 يونيو 2025). "كيف يؤثر تعدين الليثيوم على البيئة؟" . معهد البحوث والتعليم البيئي . تاريخ الاسترجاع: 5 ديسمبر 2025 .
- ↑ "هل تعدين الليثيوم ضار بالبيئة؟ إحصائيات وحقائق" . GreenMatch.co.uk . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2025 .
- ↑ «منجم ريو تينتو لليثيوم: آلاف المتظاهرين يقطعون الطرق في جميع أنحاء صربيا» . صحيفة الغارديان . وكالة فرانس برس. 5 ديسمبر 2021. تاريخ الاطلاع: 8 ديسمبر 2021 .
- ↑ فيريرا سانتوس، صوفيا (10 أغسطس 2024). "آلاف يحتجون على تعدين الليثيوم في صربيا" . بي بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2024 .
- 1 2 غوتيريز، خورخي س؛ نافيدو، خوان ج؛ سوريانو-ريدوندو، أندريا (2018). "موقع أتاكاما التشيلي مُهدد بسبب تعدين الليثيوم" . مجلة نيتشر . 557 (7706): 492. Bibcode : 2018Natur.557..492G . doi : 10.1038/d41586-018-05233-7 . PMID 29789737 .
- ^ خيريز ، سارة (20 نوفمبر 2024). "كراتشي، el Raro pez chileno del altiplano الذي يعيش في الرواتب ويقشر من خلال استخراج الليتيوم" . راديو بيو بيو (بالإسبانية) . تم الاسترجاع في 13 ديسمبر 2024 .
- ↑ مارشيجياني؛ مورغيرا؛ باركس (21 نوفمبر 2019). "حقوق الشعوب الأصلية في الموارد الطبيعية في الأرجنتين: تحديات تقييم الأثر، والموافقة، وتقاسم المنافع بشكل عادل ومنصف في حالات تعدين الليثيوم" . المجلة الدولية لحقوق الإنسان .
- لوركا ، ماوريسيو؛ أوليڤيرا أندرادي، مانويل؛ إسكوستيغي، ميليسا؛ كوبل، جوناس؛ سكوفيل-سيموندز، مورغان؛ هوفتي، مارك (2022). "استخراج المعادن من أراضي السكان الأصليين: الإجماع والتوترات والتناقضات في سالار دي أتاكاما" . الصناعات الاستخراجية والمجتمع . 9 101047. Bibcode : 2022ExIS....901047L . doi : 10.1016/j.exis.2022.101047 . hdl : 11250/3011598 .
- ↑ "بالنسبة لسكان القرى في زيمبابوي، قد تتحول طفرة الليثيوم إلى كارثة" . مجلة غلوبال برس . 5 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2025 .
- ↑ مكودزونجي، غراسيان (21 مارس 2025). "الإدماج المحلي والرقابة التنظيمية أساسيان للتعدين المستدام: دروس مستفادة من تنافس الصين على احتياطيات الليثيوم في زيمبابوي" . مذكرات سياسات معهد الشمال الأفريقي 2025:3 .
- ↑ برايس، أوستن (صيف 2021). "الاندفاع نحو الذهب الأبيض" . مجلة إيرث آيلاند . مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 29 أكتوبر 2021 .
- ↑ تشادويل، جيري (21 يوليو 2021). "القاضي سيبت في طلب إصدار أمر قضائي لوقف العمل في منجم ثاكر باس لليثيوم" . هذا هو رينو . مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 12 أكتوبر 2021 .
- ↑ «الموافقة على منجم ثاكر باس لليثيوم تُثير احتجاجات متواصلة» . سييرا نيفادا آلي . ١٩ يناير ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٦ مارس ٢٠٢١ .
- نغوي ، كيتالو ريسين؛ لوكونغ، فالانتين تاكوا؛ يورو، كيلفن أو.؛ ماكامبو، جون بيا؛ تشوكواتي، نونسو كريستوفر؛ إيبيغبولام، تشينيدو؛ إيتيريغو-إيكيليغبي، أوريفاوغين؛ أوكوبا، كينغسلي؛ جين، تيان-تشين (2025). "بطاريات الليثيوم أيون ومستقبل الطاقة المستدامة: مراجعة شاملة" . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 223 115971. doi : 10.1016/j.rser.2025.115971 – عبر إلسيفير ساينس دايركت.
- ↑ رضا، محمد معين حسن؛ خان، فيروز؛ الزهراني، عاطف سعيد؛ علي، جاويد؛ كاتاريا، شالو؛ جنباشا، بشير (30 نوفمبر 2025). "التطورات الحديثة في الإلكتروليتات المركبة القائمة على مصفوفات البوليمر لبطاريات الليثيوم المعدنية الصلبة بالكامل: التحديات والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية" . مجلة تخزين الطاقة . 137. doi : 10.1016 /j.est.2025.118640 – عبر Elsevier Science Direct.
{{cite journal}}صيانة CS1: السنة ( رابط ) - ^ كريشنان، راجاسيكار. باكيريسامي، فينيثا؛ بالاني، ديفا؛ أرياموثو، راجابوفانيسواري (2026). "المنظور التاريخي في التقدم التكنولوجي في تطوير بطاريات الليثيوم أيون" . JCIS مفتوح . 21 100163. دوى : 10.1016/j.jciso.2025.100163 - عبر Elsevier Science Direct.
- ^ سيلفا، ماريانا كارولين أندرادي. لايت، تياجو موزارت غونسالفيس؛ ريس، إيريكا لينهاريس (2026). "تأثير أكسيد الليثيوم (Li2O) على تطوير المواد الخزفية: مراجعة منهجية" . الفيزياء التطبيقية أ . 132 (3). دوى : 10.1007/s00339-026-09319-2 . ISSN 0947-8396 .
- ↑ توتن، جورج إي.؛ ويستبروك، ستيفن ر.؛ وشاه، راجيش ج. (2003). دليل الوقود ومواد التشحيم: التكنولوجيا، والخصائص، والأداء، والاختبار . المجلد 1. الجمعية الأمريكية لاختبار المواد الدولية. ص 559. ISBN 978-0-8031-2096-9تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 23 يوليو 2016.
- ↑ راند، سالفاتور ج. (2003). أهمية اختبارات المنتجات البترولية . الجمعية الأمريكية لاختبار المواد الدولية. ص 150-152 . ISBN 978-0-8031-2097-6تمت أرشفة هذا النص من النسخة الأصلية في 31 يوليو 2016.
- ↑ "سبيس فلايت ناو | تقرير إطلاق فالكون | حقائق عن صاروخ فالكون 9 من سبيس إكس" . spaceflightnow.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يناير 2026 .
- ↑ نظرية وتطبيق مواد الصهر المستخدمة في الصب المستمر: مجموعة أوراق بحثية حول مواد الصهر المستخدمة في الصب المستمر، قُدِّمت في المؤتمر الحادي والستين والثاني والستين لصناعة الصلب ، جمعية الحديد والصلب
- ↑ لو، واي كيو؛ تشانغ، جي دي؛ جيانغ، إم إف؛ ليو، إتش إكس؛ لي، تي. (2011). "تأثيرات كربونات الليثيوم ( Li₂CO₃ ) على خصائص تدفق القالب للصب المستمر عالي السرعة". منتدى علوم المواد . 675-677 : 877-880 . doi : 10.4028/www.scientific.net/MSF.675-677.877 . S2CID 136666669 .
- ↑ "الاختبار 1-2-3: التخلص من عيوب التعرق" ، مجلة الصب الحديث ، يوليو 2014، مؤرشفة من الأصل في 2 أبريل 2015 ، تم استرجاعها في 15 مارس 2015
- ↑ هاوبين، دبليو. (1987)، مامانتوف، جليب؛ ماراسي، روبرتو (محررون)، "الخواص الكيميائية والفيزيائية لإلكتروليت هول-هيرولت"، كيمياء الأملاح المنصهرة: مقدمة وتطبيقات مختارة ، سبرينغر، ص 449
- ↑ غاريت، دونالد إي. (5 أبريل 2004). دليل الليثيوم وكلوريد الكالسيوم الطبيعي . دار النشر الأكاديمية. ص 200. ISBN 978-0-08-047290-4تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 3 ديسمبر 2016.
- ↑ براساد، ن. إسوارا؛ جوخال، أمول؛ وانهيل، ر. ج. هـ. (20 سبتمبر 2013). سبائك الألومنيوم والليثيوم: المعالجة والخواص والتطبيقات . باتروورث-هاينمان. ISBN 978-0-12-401679-8أُرشف من المصدر الأصلي في 1 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر 2020 .
- ↑ ديفيس، جوزيف ر. لجنة كتيب الجمعية الأمريكية للمعادن الدولية (1993). الألومنيوم وسبائك الألومنيوم . الجمعية الأمريكية للمعادن الدولية. الصفحات 121 وما بعدها. ISBN 978-0-87170-496-2أُرشف من الأصل بتاريخ 28 مايو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2011 .
- ↑ كاركي، خيم؛ إبستين، إريك؛ تشو، جيونغ هيون؛ جيا، تشنغ؛ لي، تينغ؛ بيكرو، إس. توم؛ وانغ، تشونشنغ؛ كومينغز، جون (2012). "اللحام الكهروكيميائي بمساعدة الليثيوم في أقطاب بطاريات أسلاك السيليكون النانوية" ( ملف PDF) . رسائل نانو . 12 (3): 1392-1397 . Bibcode : 2012NanoL..12.1392K . doi : 10.1021/nl204063u . PMID 22339576. مؤرشف (PDF) من الأصل في 10 أغسطس 2017.
- ↑ كوخ، إرنست-كريستيان (2004). "مواد خاصة في الألعاب النارية: الجزء الثالث. تطبيق الليثيوم ومركباته في الأنظمة النشطة". مواد دافعة، متفجرات، ألعاب نارية . 29 (2): 67-80 . doi : 10.1002/prep.200400032 .
- ↑ ويبرغ، إيغون؛ ويبرغ، نيلز؛ هولمان، أرنولد فريدريك، محرران (2001). "1.2.1 مركبات الليثيوم غير العضوية [ 2 ] " . الكيمياء غير العضوية . مطبعة أكاديمية. ص 1089. ISBN 978-0-12-352651-9أُرشف من الأصل في 19 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 22 فبراير 2016 .
- ↑ مولوث، إل إم وفين، جيه إي (2005). "أنظمة جودة الهواء للأماكن المغلقة ذات الصلة: هواء المركبات الفضائية". دليل الكيمياء البيئية . المجلد 4H. الصفحات 383-404 . doi : 10.1007/b107253 . ISBN 978-3-540-25019-7.
- ↑ "تطبيق المواد الكيميائية الليثيومية لتجديد هواء المركبات الفضائية المأهولة" . شركة الليثيوم الأمريكية ومختبرات أبحاث طب الفضاء. 1965. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2012.
- ↑ ماركويتز، م.م.؛ بوريتا، د.أ.؛ ستيوارت، هارفي (1964). "شمعة الأكسجين المصنوعة من بيركلورات الليثيوم. مصدر كيميائي حراري للأكسجين النقي". مجلة الكيمياء الصناعية والهندسية، بحوث وتطوير المنتجات . 3 (4): 321-330 . doi : 10.1021/i360012a016 .
- ↑ هوبز، فيليب سي دي (2009). بناء الأنظمة الكهروضوئية: جعلها تعمل . جون وايلي وأولاده. ص 149. ISBN 978-0-470-40229-0تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 23 يونيو 2016.
- ↑ العيوب النقطية في أغشية فلوريد الليثيوم الناتجة عن التشعيع بأشعة غاما . وقائع المؤتمر الدولي السابع للتكنولوجيا المتقدمة وفيزياء الجسيمات (ICATPP-7): فيلا أولمو، كومو، إيطاليا. المجلد 2001. وورلد ساينتيفيك. 2002. ص 819. ISBN 978-981-238-180-4تمت أرشفة هذا النص من النسخة الأصلية في 6 يونيو 2016.
- ↑ سينتون، ويليام م. (1962). "مطيافية الأشعة تحت الحمراء للكواكب والنجوم". البصريات التطبيقية . 1 (2): 105. Bibcode : 1962ApOpt...1..105S . doi : 10.1364/AO.1.000105 .
- ↑ "أنت تملك القوة: تطور البطاريات ومستقبل خلايا الوقود" (ملف PDF) . توشيبا. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 17 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مايو 2009 .
- ↑ "المركبات العضوية المعدنية" . شركة IHS Chemicals . فبراير 2012. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2012 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ يوركوفيتسكي، أ. ف.؛ كوفمان، ف. ل.؛ ماكوفيتسكي، ك. ل. (2005). "بلمرة 1،2-ثنائي ميثيلين سيكلوبوتان باستخدام بادئات الليثيوم العضوية". النشرة الكيميائية الروسية . 37 (9): 1782-1784 . doi : 10.1007/BF00962487 . S2CID 94017312 .
- ↑ كويرك، رودريك ب.؛ تشينغ، باو لو (1986). "تفعيل مركبات الليثيوم العضوية البوليمرية. أمينة بولي(ستيريل)ليثيوم". الجزيئات الكبيرة . 19 (5): 1291-1294 . Bibcode : 1986MaMol..19.1291Q . doi : 10.1021/ma00159a001 .
- ↑ ستون، إف جي إيه؛ ويست، روبرت (1980). التطورات في الكيمياء العضوية الفلزية . دار النشر الأكاديمية. ص 55. ISBN 978-0-12-031118-7أُرشف من الأصل في 13 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر 2020 .
- ↑ بانسال، راج ك. (1996). مناهج تركيبية في الكيمياء العضوية . جونز وبارتليت ليرنينج. ص 192. ISBN 978-0-7637-0665-4تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 18 يونيو 2016.
- ↑ "دراسة تجريبية لصاروخ هجين من هيدريد الليثيوم والألومنيوم وبيروكسيد الهيدروجين" (ملف PDF) . 28 يونيو 2003. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 28 يونيو 2003.
- ↑ هيوز، تي جي؛ سميث، آر بي؛ كيلي، دي إتش (1983). "نظام دفع بالطاقة الكيميائية المخزنة للتطبيقات تحت الماء". مجلة الطاقة . 7 (2): 128-133 . Bibcode : 1983JEner...7..128H . doi : 10.2514/3.62644 .
- ↑ إمسلي، جون (2011). لبنات بناء الطبيعة .
- ↑ ماخياني، أرجون ويه، كاثرين (2000). الأراضي النووية المهجورة: دليل عالمي لإنتاج الأسلحة النووية وآثارها الصحية والبيئية . مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. الصفحات 59-60 . ISBN 978-0-262-63204-1تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 13 يونيو 2016.
- ↑ المجلس الوطني للبحوث (الولايات المتحدة). لجنة تقنيات الفصل وأنظمة التحويل (1996). النفايات النووية: تقنيات الفصل والتحويل . مطبعة الأكاديميات الوطنية. ص 278. ISBN 978-0-309-05226-9تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 13 يونيو 2016.
- ↑ بارنابي، فرانك (1993). كيف انتشرت الأسلحة النووية: انتشار الأسلحة النووية في التسعينيات . روتليدج. ص 39. ISBN 978-0-415-07674-6تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 9 يونيو 2016.
- ↑ بايس جونيور، سي. (1974). "كيمياء وديناميكا حرارة وقود مفاعلات الملح المنصهر" . مجلة المواد النووية . 51 (1): 149-162 . رمز Bibcode : 1974JNuM...51..149B . doi : 10.1016/0022-3115(74)90124-X . OSTI 4470742. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2019 .
- ↑ أغاروال، أرون (2008). الحائزون على جائزة نوبل في الفيزياء . دار نشر APH. ص 139. ISBN 978-81-7648-743-6تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 29 يونيو 2016.
- ↑ "'انشطار الذرة': كوكروفت ووالتون، 1932: 9. أشعة أم جسيمات؟" مؤرشف في 2 سبتمبر 2012 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) قسم الفيزياء، جامعة كامبريدج
- ↑ "مع الليثيوم، كلما زادت الجرعة كان ذلك أفضل بالتأكيد" . phys.org .
- ↑ "دمج النوى الساخنة والحواف الباردة في مفاعلات الاندماج" . phys.org . مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 23 أبريل 2023 .
- 1 2 والد، ماثيو ل. (8 أكتوبر 2013). "تقرير يقول إن نقصًا وشيكًا في المكونات النووية" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2017.
- ↑ مالهي، جين س.؛ جيسلر، دانييل؛ أوثريد، تيم (1 أغسطس 2017). "استخدام الليثيوم لعلاج اضطراب ثنائي القطب: توصيات من إرشادات الممارسة السريرية" . مجلة الاضطرابات العاطفية . 217 : 266-280 . doi : 10.1016/j.jad.2017.03.052 . ISSN 0165-0327 .
- ^ تشوكاوالا، كروتيكا ب. لي، سارة؛ سعد آبادي ، عبد الرضا (2025)، “ليثيوم” ، StatPearls ، Treasure Island (FL): StatPearls Publishing، PMID 30085604 ، استرجاعها 10 يناير 2026
- ↑ براون، كايلي م.؛ تريسي، ديريك ك. (1 يونيو 2013). "الليثيوم: التأثيرات الدوائية لهذا الأيون المذهل" . التطورات العلاجية في علم الأدوية النفسية . 3 (3): 163-176 . doi : 10.1177/2045125312471963 . ISSN 2045-1253 . PMC 3805456. PMID 24167688 .
- ↑ ياكوبي س؛ أورنوي أ (2008). "هل الليثيوم مُشوِّه للأجنة حقًا؟ ما الذي يمكننا استنتاجه من الدراسات المستقبلية مقابل الدراسات الاسترجاعية؟ مراجعة". المجلة الإسرائيلية للطب النفسي والعلوم ذات الصلة . 45 (2): 95-106 . PMID 18982835 .
- ↑ هيديا، شيرين أ.؛ أفولا، أكشاي؛ سوبودا، هنري د. (2025)، "سمية الليثيوم" ، ستات بيرلز ، تريجر آيلاند (فلوريدا): ستات بيرلز للنشر، PMID 29763168 ، تم الاطلاع عليه في 3 فبراير 2026
- ↑ اختيار واستخدام الأدوية الأساسية 2023: الملحق الإلكتروني أ: القائمة النموذجية للأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية: القائمة الثالثة والعشرون (2023) . جنيف: منظمة الصحة العالمية . 2023. hdl : 10665/371090 . WHO/MHP/HPS/EML/2023.02.
- ↑ سيبرياني، أندريا؛ هوتون، كيث؛ ستوكتون، سارة؛ جيديس، جون ر. (27 يونيو 2013). "الليثيوم في الوقاية من الانتحار لدى مرضى اضطرابات المزاج: مراجعة منهجية محدثة وتحليل تجميعي" . المجلة الطبية البريطانية . 346 f3646. doi : 10.1136/bmj.f3646 . ISSN 1756-1833 . PMID 23814104 .
- ↑ سميث، كاثرين أ؛ سيبرياني، أندريا (12 سبتمبر 2017). "الليثيوم والانتحار في اضطرابات المزاج: مراجعة شاملة محدّثة للأدبيات العلمية" . اضطرابات ثنائية القطب . 19 (7): 575-586 . doi : 10.1111/bdi.12543 . ISSN 1398-5647 . مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 30 يناير 2026 .
- ↑ سيبرياني، أندريا؛ بريتي، هيذر؛ هوتون، كيث؛ جيديس، جون ر. (أكتوبر 2005). "الليثيوم في الوقاية من السلوك الانتحاري والوفيات لأي سبب لدى مرضى اضطرابات المزاج: مراجعة منهجية للتجارب العشوائية" . المجلة الأمريكية للطب النفسي . 162 : 1805-1819 . doi : 10.1176/appi.ajp.162.10.1805 .
- 1 2 بارجاسته عسكري، فاطمة؛ داوودي، مجتبى؛ أميني، همايون؛ وآخرون . (1 مارس 2020). "العلاقة بين معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار والليثيوم في مياه الشرب: مراجعة منهجية وتحليل تجميعي" . مجلة الاضطرابات العاطفية . 264 : 234-241 . doi : 10.1016/j.jad.2019.12.027 . ISSN 0165-0327 . PMID 32056756 .
- ↑ ميمون، أنجوم؛ روجرز، إيموجين؛ فيتزسيمونز، صوفي؛ كارتر، بن؛ ستروبريدج، ريبيكا؛ هيدالغو-مازاي، دييغو؛ يونغ، آلان هـ. (27 يوليو 2020). "العلاقة بين الليثيوم الموجود بشكل طبيعي في مياه الشرب ومعدلات الانتحار: مراجعة منهجية وتحليل تجميعي للدراسات البيئية" . المجلة البريطانية للطب النفسي . 217 (6): 667-678 . doi : 10.1192/bjp.2020.128 . ISSN 0007-1250 . PMID 32716281 .
- ^ كونو ، كينتارو. إيشي، نوبويوشي؛ هيراكاوا، هيروفومي؛ تيراو ، تاكيشي (1 نوفمبر 2022). "الليثيوم في مياه الشرب ومعدلات الجريمة في اليابان: دراسة مقطعية" . بي جي بي سيتش مفتوح . 6 (6): هـ122. دوى : 10.1192/bjo.2020.63 . ردمك 2056-4724 . بمك 7576670 . بميد 33054891 .
- ↑ جيوتاكوس، أوريستيس؛ تسوفيلاس، جورج؛ نيسياناكيس، بول؛ جياكالو، فيرا؛ لافداس، ألكسندروس؛ تسياميتاس، شارالامبوس؛ بانايوتيس، كاتساريس؛ كونتاكساكيس، فاسيليس (1 أبريل 2015). "ارتباط سلبي بين الليثيوم في مياه الشرب وحوادث القتل في اليونان". بحوث العناصر النزرة البيولوجية . 164 (2): 165-168 . Bibcode : 2015BTER..164..165G . doi : 10.1007/s12011-014-0210-6 . ISSN 1559-0720 . PMID 25556933 .
- ↑ "Lithium 265969" . سيجما-ألدريتش . مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2018 .
- ↑ البيانات الفنية لليثيوم، مؤرشفة بتاريخ 23 مارس 2015 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine ). periodictable.com
- ↑ فور، أ.ك. (2000). دليل سي آر سي لسلامة المختبرات . بوكا راتون: مطبعة سي آر سي. الصفحات 244-246 . رقم ISBN 978-0-8493-2523-6أُرشف من الأصل في 13 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر 2020 .
روابط خارجية
- مراجعة ماكينزي لعام 2018، مؤرشفة بتاريخ 16 نوفمبر 2020 في أرشيف الإنترنت (ملف PDF)
- تمت أرشفة الليثيوم في 16 يوليو 2016 في Wayback Machine في الجدول الدوري للفيديوهات (جامعة نوتنغهام)
- التحالف الدولي لليثيوم (أرشيف، أغسطس 2009)
- هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إحصاءات ومعلومات الليثيوم، مؤرشفة بتاريخ 29 يوليو 2018 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- مؤتمر إدارة الاستثمار لعام 2009 حول إمدادات الليثيوم وأسواقه: إمدادات مستدامة من الليثيوم حتى عام 2020 في ظل نمو مستدام للسوق. مؤرشف بتاريخ 4 يونيو 2016 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- جامعة ساوثهامبتون، مركز ماونتباتن للدراسات الدولية، ورقة عمل التاريخ النووي رقم 5. (PDF) (تمت أرشفة بتاريخ 26 فبراير 2008)
- احتياطيات الليثيوم حسب الدولة (مؤرشفة بتاريخ 20 أكتوبر 2022 على موقع Wayback Machine في investingnews.com)
- usgs.gov : الليثيوم (ملخصات السلع المعدنية 2025)
- الليثيوم
- العناصر الكيميائية
- المعادن القلوية
- عوامل الاختزال
- العناصر الكيميائية ذات البنية المكعبة المتمركزة في الجسم
