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Bismuth
Bismuth

Potassium
Potassium



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Bismuth
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Potassium

Bismuth vs Potassium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Bi
K
1.2 Numéro de groupe
151
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
64
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
s
1.5 famille Element
transition Post
Alcali
1.6 Numero CAS
74406997440097
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
C12/m1
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
12,00229,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • Bismuth métal est soluble et qui réagit avec l'acide nitrique concentré.
  • Il oxydes sont utilisés comme pigment jaune dans la peinture. Bismuth oxyde de chlorure BiClO donne une texture nacrée aux cosmétiques.
  • Dans la liste des élément le plus abondant de potassium est classé 7e.
  • Potassium peut facilement être tranché (haché) vers le bas en utilisant un couteau.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Claude François Geoffroy
Humphry Davy
2.3.2 Découverte
En 1753
En 1807
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
7 * 10-8 %3 * 10-4 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.000006 %~0.0004 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,07 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %1,50 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,04 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,20 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • Etain et alliages de bismuth ont un point de fusion très bas et donc il est utilisé dans le détecteur d'incendie et les extincteurs. Il a également utilisé dans les soudures et les fusibles électriques.
Les composés de potassium sont en forte demande pour leur application dans des engrais manufacturing.Potassium carbonate est utilisé dans la fabrication de verre et de carbonate de potassium dans la fabrication de détergent et lavage corporel.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
munitions Industrie, Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
Industrie pharmaceutique
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
N / A
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
faible Toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,02 Sang / mg dm-31 620,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,20 ppm2 100,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
271,30 °C63,65 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 560,00 ° C774,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Argent
Gris argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,250,40
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
70,00 MPa0,36 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
1 790,00 Mme2 000,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Bi
K
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3320
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,020,82
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,340,45
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,670,91
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,150,73
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
2,010,73
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
1,983,18
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
703,00 kJ / mol418,80 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 610,00 kJ/mol3 052,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 466,00 kJ/mol4 420,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 370,00 kJ / mol5 877,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
5 400,00 kJ / mol7 975,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
8 520,00 kJ / mol9 590,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible11 343,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible14 944,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible16 963,70 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible48 610,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible54 490,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible60 730,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible68 950,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible75 900,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible83 080,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible93 400,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible99 710,00 kJ / mol
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
2,60 g/amp-hr1,46 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,22 (eV)2,30 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
8319
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p3
[Ar] 4s 1
6.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
8319
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
12620
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
8319
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
156,00 pm227,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
148,00 pm203,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
207,00 pm275,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
208,98 uma39,10 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
21,30 cm3 / mol45,46 cm3 / mol
Manganèse
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
41,90 (-eV)10,40 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
667,40 pm532,80 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
N / A
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
9,78 (g/cm3)0,86 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
10,05 (g/cm3)0,83 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
12,00 GPa1,30 GPa
Palladium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
31,00 GPa3,10 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
32,00 GPa3,53 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,33Indisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
9,790,86
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
0,00 H/mIndisponible
Cuivre
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
0,00Indisponible
Aluminium
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Semi-conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
1,29 nΩ · m72,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
91,20 kJ / mol48,40 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,12 J / (kg K)0,75 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,52 J/mol·K29,60 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
7,97 W / m · K102,50 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
Indisponible2 223,00 K
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
13,40 µm/(m·K)83,30 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
151,00 kJ / mol77,50 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
10,90 kJ / mol2,32 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
207,10 kJ / mol89,50 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
56,70 J /mol.K64,70 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1