Litium nitrida

Litium nitrida adalah senyawa dengan rumus . Senyawa ini merupakan satu-satunya nitrida logam alkali yang stabil. Padatannya berwarna merah atau ungu dan memiliki titik leleh tinggi.[1]
Preparasi dan penanganan
Litium nitrida dibuat melalui penggabungan langsung unsur nitrium dengan gas nitrogen:[2]
Alih-alih membakar logam litium dalam atmosfer nitrogen, larutan litium dalam logam natrium cair dapat diberi perlakuan dengan N. Litium nitrida bereaksi hebat dengan air menghasilkan amonia:
Struktur dan sifat
alfa-Li3N (stabil pada suhu dan tekanan ruang) memiliki struktur kristal yang tidak biasa yang terdiri dari dua jenis lapisan, satu lapisan memiliki komposisi Li2N− berisi pusat N 6-koordinasi dan lapisan lainnya hanya terdiri dari kation litium.[3] Dua bentuk lainnya yang diketahui: beta-Litium nitrida, yang terbentuk dari fase alfa pada memiliki struktur natrium arsenida (Na3As); gamma-Litium nitrida (strukturnya sama seperti Li3Bi) terbentuk dari bentuk beta pada .[4]
Litium nitrida menunjukkan konduktivitas ionik untuk Li+, dengan nilai c. 2×10−4Ω−1cm−1, dan energi aktivasi (intrakristal) c. 0.26eV (c. 24 kJ/mol). Doping hidrogen meningkatkan konduktivitas, sementara doping dengan ion logam (Al, Cu, Mg) mengurangi konduktivitas.[5][6] Energi aktivasi untuk transfer litium melintasi kristal litium nitrida (interkristalin) telah diukur lebih tinggi pada c. 68.5 kJ/mol.[7] Bentuk alfa merupakan semikonduktor dengan sela pita c. 2.1 eV.[8]
Reaksi dengan hidrogen di bawah 300 °C (tekanan 0,5 MPa ) menghasilkan litium hidrida dan litium amida.[9]
Litium nitrida telah diinvestigasi sebagai media penyimpanan gas hidrogen, karena reaksinya dapat balik pada 270 °C. Telah dicapai absorpsi hidrogen mencapai 11,5%(b/b).[10]
Lihat juga
Referensi
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ E. Döneges "Lithium Nitride" in Handbook of Preparative Inorganic Chemistry, 2nd Ed. Edited by G. Brauer, Academic Press, 1963, New York. Vol. 1. p. 984.
- ↑ Barker M. G. Novel layered lithium nitridonickelates; effect of Li vacancy concentration on N co-ordination geometry and Ni oxidation state. Chemical Communications. 1999. hlm. 1187–1188. doi:10.1039/a902962a.
- ↑ Solid-State Hydrogen Storage: Materials and Chemistry. 2008.
- ↑ Torben Lapp. Ionic conductivity of pure and doped Li3N. Solid State Ionics. October 1983. Vol. 11 (2). hlm. 97–103. doi:10.1016/0167-2738(83)90045-0.
- ↑ B. A. Boukamp. Lithium ion conductivity in lithium nitride. Physics Letters A. 6 September 1976. Vol. 58 (4). hlm. 231–233. doi:10.1016/0375-9601(76)90082-7.
- ↑ B. A. Boukamp. Fast ionic conductivity in lithium nitride. Materials Research Bulletin. January 1978. Vol. 13 (1). hlm. 23–32. doi:10.1016/0025-5408(78)90023-5.
- ↑ Solid-State Hydrogen Storage: Materials and Chemistry. 2008.
- ↑ Kiyotaka Goshome1. Ammonia Synthesis via Non-Equilibrium Reaction of Lithium Nitride in Hydrogen Flow Condition. Materials TransactionS. 2015. Vol. 56. hlm. 410–414. doi:10.2320/matertrans.M2014382.
- ↑ Ping Chen. Interaction of hydrogen with metal nitrides and amides. Nature. 2002. Vol. 420 (6913). hlm. 302–304. doi:10.1038/nature01210.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29568536 (2026-08-12T23:58:21Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.