LiHe

LiHeは、ヘリウムリチウムからなる化合物である。冷たい低密度の気体で、ヘリウム原子とリチウム原子がファンデルワールス力で分子を形成している[1]。LiHeの製造は、ヘリウムを含む他の二量体の製造への道を開き、さらにエフィモフ状態カシミール効果を研究するのに用いられる[2]

2013年に初めて検出された。かつては、7Li4Heは、結合エネルギーが0.0039 cm-1(7.7×10-8eV, 1.2×10-26J, 6 mK[2])、結合長が28 A[1]と予測されていた。他のファンデルワールス結合ヘリウム分子としては、Ag3HeやHe2が知られていた[1]。LiHeは蛍光により検出された。リチウム原子はX2Σ状態はA2Π状態に励起される。スペクトルは1対のラインを示し、各々が7Liの超微細構造の2つに分かれる。スペクトル線波数は、14902.563、14902.591、14902.740、14902.768 cm-1である。2対は、0.177 cm-1離れている。これは、LiHeの振動準位が1/2と3/2の2つの異なる値を持つことで説明される[1]。原子間の結合は低すぎるため、壊れることなく回転したり大きな振動をしたりすることができない。最低の回転状態のエネルギーは40 mK及び80 mKで、約6 mKの結合エネルギーより大きい[2]

LiHeは、1-5 Kの低温ヘリウム気体中で、金属リチウムのレーザーアブレーションにより生成する。LiHe分子の割合は、Heの密度に比例し、温度が上昇すると減少する[1]

性質

LiHeは、極性及び常磁性を持つ[2]

脚注

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  1. ^ a b c d e Tariq, Naima; Taisan, Nada; Singh, Vijay; Weinstein, Jonathan (8 April 2013). “Spectroscopic Detection of the LiHe Molecule”. Physical Review Letters 110 (15): 153201. doi:10.1103/PhysRevLett.110.153201. PMID 25167262. http://physics.aps.org/articles/v6/42 2015年2月8日閲覧。. 
  2. ^ a b c d Friedrich, Bretislav (8 April 2013). “A Fragile Union Between Li and He Atoms”. Physics 6: 42. doi:10.1103/Physics.6.42. 
ヘリウム化合物
  • HeH+
  • Na2He
ネオン化合物
  • 水素化ネオンイオン(中国語: 氖氢离子(未発見中性ネオン化合物)
アルゴン化合物
クリプトン化合物
  • KrF2
  • HKrCN
  • HKrC2H
  • Kr(OTeF5)2
  • HCNKrF2
  • ArKr+
  • 水素化クリプトンイオン(英語: Kryptonium
  • KrXe
  • KrXe+
キセノン化合物
Xe(0)
  • AuXe4(Sb2F11)2
  • KrXe
  • KrXe+
Xe(I)
  • XePtF6
  • XeRhF6
Xe(II)
  • XeF2
  • XeFPtF5
  • XeFPt2F11
  • Xe2F3PtF6
  • XeCl2
酸化キセノン(II)化合物
  • XeC6F5F
  • XeC6F5C2F3
  • XeC6F5CF3
  • Xe(C6F5)2
  • XeC6F5C6H2F3
  • XeC6F5CN
  • Xe(CF3)2
Xe(IV)
  • XeO2
  • XeF4
  • N(CH3)4XeF5
酸化キセノン(IV)化合物
  • XeF2C6F5BF4
Xe(VI)
  • XeO3
  • XeF6
  • XeOF4
  • H2XeO4
  • (NO)2XeF8
Xe(VIII)
  • XeO4
  • H4XeO6
ラドン化合物
Rn(II)
  • RnF2
  • RnFSb2F11
Rn(VI)
  • RnO3
リチウムの化合物
二元化合物
三元化合物
  • LiAlCl4
  • LiAlH4
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  • LiBH4
  • LiBO2
  • Li2B4O7
  • LiBrO3
  • Li(C2H5)3BH
  • LiClO
  • LiClO2
  • LiClO3
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  • Li2CO3
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  • Li2NH
  • LiNH2
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  • LiNO3
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