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Lithium
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Potassium
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Potassium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Li
K
1.2 Numéro de groupe
11
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
24
Sodium
2 7
1.4 Bloque
s
s
1.5 famille Element
Alcali
Alcali
1.6 Numero CAS
74399327440097
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
Im_ 3m
1.8 Espace numéro de groupe
229,00229,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • La capacité thermique de lithium est très élevé.
  • métal inflammable et très explosif au lithium, par conséquent, il doit être stocké correctement.
  • 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
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Johan August Arfwedson
Humphry Davy
2.3.2 Découverte
En 1817
En 1807
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-7 %3 * 10-4 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00017 %~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
0,00 %0,20 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • L'utilisation principale de lithium est la fabrication de batteries rechargeables pour les équipements électroniques et gadgets.
  • il est également utilisé dans la fabrication de piles non rechargeables.
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 aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
munitions Industrie, Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Industrie pharmaceutique
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
N / A
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
N / A
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-31 620,00 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
1,30 ppm2 100,00 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
180,54 °C63,65 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 347,00 ° C774,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris argenté
4.3.3 Lustre
N / A
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
0,600,40
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
5,00 MPa0,36 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
6 000,00 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
Li
K
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
820
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
0,980,82
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
0,890,45
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
0,970,91
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,970,73
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
0,910,73
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
3,023,18
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
520,20 kJ / mol418,80 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
7 298,10 kJ/mol3 052,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
11 815,00 kJ/mol4 420,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible5 877,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 975,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 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
0,26 g/amp-hr1,46 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,90 (eV)2,30 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
Stabilité chimique, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
319
Sodium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Il]2s1
[Ar] 4s 1
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Body Centered Cubic
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
319
Sodium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
420
Sodium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
319
Sodium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
152,00 pm227,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
128,00 pm203,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
182,00 pm275,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
6,94 uma39,10 uma
Sodium
6.94 294
6.7 Volume atomique
13,10 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
19,00 (-eV)10,40 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
351,00 pm532,80 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
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
0,53 (g/cm3)0,86 (g/cm3)
Palladium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,51 (g/cm3)0,83 (g/cm3)
Sodium
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
109,00 (Pa)Indisponible
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
4,20 GPa1,30 GPa
Palladium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
11,00 GPa3,10 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
4,90 GPa3,53 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
IndisponibleIndisponible
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
0,530,86
Palladium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
8.2.2 Résistivité
92,80 nΩ · m72,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,11 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
59,60 kJ / mol48,40 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
3,60 J / (kg K)0,75 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,86 J/mol·K29,60 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
84,80 W / m · K102,50 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
3 223,00 K2 223,00 K
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
46,00 µm/(m·K)83,30 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
134,70 kJ / mol77,50 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
3,00 kJ / mol2,32 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
160,70 kJ / mol89,50 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
29,10 J /mol.K64,70 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1