젖산 리튬

Lithium lactate
젖산 리튬
Lithium lactate.svg
이름
기타 이름
2-히드록시프로판산 리튬
식별자
3D 모델(JSmol)
켐스파이더
ECHA 정보 카드 100.011.602 Edit this at Wikidata
EC 번호
  • 212-761-8
  • InChI=1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
    키: GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
  • [Li+]CC(C(=O)[O-])o
특성.
채널
3

5

3
[1][2]
몰 질량 96.01
외모 비정질 고체
밀도 g/cm3
녹는점 300 °C (572 °F, 573 K)
매우 용해성
위험 요소
GHS [3]라벨링:
GHS07: Exclamation mark
경고
H315, H319, H335
P261, , , , , , , , , , ,
관련 화합물
기타 캐티온
젖산나트륨
달리 명시되지 않은 한 표준 상태(25°C[77°F], 100kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공됩니다.

젖산리튬리튬과 젖산소금으로, 화학식이3 CHCH(OH)[4] COOLi인 비정질 고체이며 [5]물에 매우 잘 녹습니다.

합성

합성은 젖산을 수산화리튬으로 중화함으로써 이루어집니다.

LiOH + CHCH3(OH) COOH → CHCH3(OH) COOLi + HO2

물리 속성

젖산리튬은 비정질 고체를 형성한다.

물과 유기용제에[6] 잘 녹습니다.

이 화합물은 광학적 이성질을 나타낸다.

분해될 [7]때까지 가열하면 매캐한 연기를 내뿜습니다.

화학적 성질

트리포센과 반응하여 젖산-O-내부 무수물을 [8]얻는다.LiSiO44,[9] LiTiO4512/C[10] 및 기타 재료를 준비하기 위한 전구체로 사용할 수 있습니다.

사용하다

요산의 체내 배설을 촉진하는 약의 일부입니다.

항정신병 약물.

레퍼런스

  1. ^ "867-55-0 CAS LITHIUM LACTATE Laboratory Chemicals Article No. 04444". Loba Chemie. Retrieved 17 January 2022.
  2. ^ "27848-80-2 - L-(+)-Lactic acid lithium salt, Thermo Scientific - Lithium Lactate - J18160 - Alfa Aesar". Alfa Aesar. Retrieved 17 January 2022.
  3. ^ "Lithium lactate". pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Retrieved 22 January 2022.
  4. ^ "Lithium Lactate". American Elements. Retrieved 17 January 2022.
  5. ^ "Lithium lactate". Sigma Aldrich. Retrieved 17 January 2022.
  6. ^ Lewis, Robert A. (31 May 2016). Hawley's Condensed Chemical Dictionary. John Wiley & Sons. p. 840. ISBN 978-1-118-13515-0. Retrieved 17 January 2022.
  7. ^ Lewis, Richard J. (13 June 2008). Hazardous Chemicals Desk Reference. John Wiley & Sons. p. 844. ISBN 978-0-470-18024-2. Retrieved 17 January 2022.
  8. ^ Nölle, Roman; Schmiegel, Jan-Patrick; Winter, Martin; Placke, Tobias (14 January 2020). "Tailoring Electrolyte Additives with Synergistic Functional Moieties for Silicon Negative Electrode-Based Lithium Ion Batteries: A Case Study on Lactic Acid O-Carboxyanhydride". Chemistry of Materials. 32 (1): 173–185. doi:10.1021/acs.chemmater.9b03173. ISSN 0897-4756. Retrieved 23 January 2022.
  9. ^ Yang, Xinwei; Liu, Wenqiang; Sun, Jian; Hu, Yingchao; Wang, Wenyu; Chen, Hongqiang; Zhang, Yang; Li, Xian; Xu, Minghou (2016). "Preparation of Novel Li4SiO4 Sorbents with Superior Performance at Low CO2 Concentration". ChemSusChem. 9 (13): 1607–1613. doi:10.1002/cssc.201501699. ISSN 1864-564X. Retrieved 23 January 2022.
  10. ^ Stenina, I. A.; Sobolev, A. N.; Kuz’mina, A. A.; Kulova, T. L.; Yaroslavtsev, A. B. (1 August 2019). "Effect of the Carbon Source on the Electrochemical Properties of Li4Ti5O12/C Composites Prepared by Solid-State Synthesis". Inorganic Materials. 55 (8): 803–809. doi:10.1134/S0020168519080156. ISSN 1608-3172. Retrieved 23 January 2022.