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Potassium
Potassium

Mercure
Mercure



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Potassium
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Mercure

Potassium vs Mercure

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
K
Hg
1.2 Numéro de groupe
112
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
46
Lithium Métal
2 7
2.3 Bloque
s
d
2.4 famille Element
Alcali
Transition
2.5 Numero CAS
74400977439976
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.3 Nom Space Group
Im_ 3m
R_ 3m
3.4 Espace numéro de groupe
229,00166,00
Plutonium Métal
11 229
4 Faits
4.1 Tous les faits
  • 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.
  • At room temperature mercury is found in a liquid state.
  • A coin of pound or rupees floats in mercury.
4.3 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Exploitation minière, Minerais de minéraux
4.4 Histoire
4.4.1 Qui a découvert
Humphry Davy
Ancient Chinese and Indians
4.4.2 Découverte
En 1807
Avant 2000 BCE
4.5 Abondance
4.5.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %Indisponible
Thallium Métal
5E-09 0.11
4.5.2 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~-9999 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
4.5.4 Abondance Dans Météorites
0,07 %Indisponible
Or Métal
1.7E-07 22
4.5.6 Abondance Dans la croûte terrestre
1,50 %0,05 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.7.2 Abondance Dans les océans
0,04 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.7.4 Abondance Dans les humains
0,20 %Indisponible
Radium Métal
1E-13 1.4
6 Usages
6.1 Utilisations et avantages
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.
Il est un métal liquide à température ambiante, mais il est un métal lourd toxique et donc de nombreuses utilisations du mercure sont en cours d'examen ou progressivement out.
6.1.1 utilisations industrielles
munitions Industrie, Industrie chimique
Industrie électrique, Industrie électronique
6.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
Dentisterie
6.1.3 Autres utilisations
N / A
Alloys, Fabrication Miroir, Industrie pharmaceutique
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
Toxique
Extrêmement toxique
6.2.2 Présent dans le corps humain
6.2.3 In Blood
1 620,00 Sang / mg dm-30,01 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
6.3.2 Dans os
2 100,00 ppm0,45 ppm
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
63,65 °CIndisponible
Francium Métal
27 3410
7.2 Point d'ébullition
774,00 ° C356,58 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.3 Apparence
7.3.1 État physique
Solide
Liquide
7.3.2 Couleur
Gris argenté
Argent
7.3.3 Lustre
N / A
N / A
7.4 Dureté
7.4.1 Dureté Mohs
0,40Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
7.4.3 Dureté Brinell
0,36 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
7.4.5 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
7.5 Vitesse du son
2 000,00 Mme1 451,40 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.7 Propriétés optiques
7.7.1 Indice de réfraction
Indisponible1,00
Palladium Métal
1.000933 1.7229
7.7.2 Réflectivité
Indisponible73,00 %
Molybdène Métal
58 97
7.8 allotropes
7.8.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.8.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.8.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
K
Hg
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
2034
Tennessine Métal
0 38
8.4 Électronégativité
8.4.1 Pauling Electronégativité
0,822,00
Francium Métal
0.7 2.54
8.4.3 Sanderson Electronégativité
0,452,20
Césium Métal
0.22 2.56
8.4.5 Allred Rochow Electronégativité
0,911,44
Césium Métal
0.86 1.82
8.4.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,731,81
Césium Métal
0.62 2.48
8.4.8 Allen Electronégativité
0,731,44
Césium Métal
0.659 2.7
8.5 Électropositivité
8.5.1 Pauling électropositivité
3,182,00
Or Métal
1.46 3.3
8.6 Energies Ionisation
8.6.1 1er niveau d'énergie
418,80 kJ / mol1 007,10 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
8.6.2 2ème niveau d'énergie
3 052,00 kJ/mol1 810,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
8.6.4 3ème niveau d'énergie
4 420,00 kJ/mol3 300,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
8.6.6 4ème niveau d'énergie
5 877,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
8.6.7 5ème niveau d'énergie
7 975,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
8.6.9 6ème niveau d'énergie
9 590,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.6.10 7ème niveau d'énergie
11 343,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.6.12 8e niveau d'énergie
14 944,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
8.6.13 9e niveau d'énergie
16 963,70 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
8.6.15 10ème niveau d'énergie
48 610,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
8.6.16 11ème niveau d'énergie
54 490,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
8.6.18 12ème niveau d'énergie
60 730,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
8.6.20 13 Niveau énergie
68 950,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
8.6.21 14 Niveau énergie
75 900,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
8.6.23 15 Niveau énergie
83 080,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
8.6.24 16 Niveau énergie
93 400,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
8.6.26 17 Niveau énergie
99 710,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
8.6.27 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.6.29 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.6.30 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.6.32 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.6.33 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.6.34 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
8.6.36 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
8.6.37 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
8.6.39 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
8.6.40 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
8.6.42 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
8.6.43 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
8.6.45 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
8.7 Equivalent Electrochemical
1,46 g/amp-hr3,74 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.8 Fonction Electron travail
2,30 (eV)4,49 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.9 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
Inflammabilité, ionisation, Solubilité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
1980
Lithium Métal
3 117
9.2 Configuration de l'électron
[Ar] 4s 1
[Xe]4f145d106s2
9.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Rhomboédrique
9.3.1 réseau cristallin
9.4 Atome
9.4.1 Nombre de Protons
1980
Lithium Métal
3 117
9.4.3 Nombre de Neutrons
20121
Lithium Métal
4 184
9.4.5 Nombre de Electrons
1980
Lithium Métal
3 117
9.5 Rayon d'un Atom
9.5.1 Rayon atomique
227,00 pm151,00 pm
Béryllium Métal
112 265
9.5.3 covalent Radius
203,00 pm132,00 pm
Béryllium Métal
96 260
9.5.4 Van der Waals Radius
275,00 pm155,00 pm
Zinc Métal
139 348
9.6 Poids atomique
39,10 uma200,59 uma
Lithium Métal
6.94 294
9.7 Volume atomique
45,46 cm3 / mol14,82 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
9.8 Numéros atomiques adjacentes
9.8.1 élément précédent
9.8.2 Suivant élément
9.9 Valence Electron Potentiel
10,40 (-eV)28,20 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
9.11 Constante de réseau
532,80 pm300,50 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
9.12 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
N / A
9.13 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
10 Mécanique
10.1 Densité
10.1.1 Densité à la température ambiante
0,86 (g/cm3)13,53 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
10.2.1 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,83 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.3 Viscosité
Indisponible0,00
0.001526 0.001526
11.4 Pression de vapeur
11.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.7.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.8 Propriétés d'élasticité
11.8.1 Module de cisaillement
1,30 GPaIndisponible
Palladium
1.3 222
11.8.3 Modulus Bulk
3,10 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
11.8.4 Module d'Young
3,53 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
11.9 Ratio de Poisson
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.10 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
0,8613,53
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
12.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.2.3 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.3 Propriétés électriques
12.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
12.3.2 Résistivité
72,00 nΩ · m961,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.3.3 Conductivité électrique
0,14 106/cm Ω0,01 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.3.5 Electron Affinity
48,40 kJ / mol0,00 kJ / mol
Palladium
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,75 J / (kg K)0,14 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
29,60 J/mol·K27,98 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.4 Conductivité thermique
102,50 W / m · K8,30 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.5 Température critique
2 223,00 K1 750,00 K
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.8 Dilatation thermique
83,30 µm/(m·K)60,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.9 Enthalpie
13.9.1 Enthalpie de vaporisation
77,50 kJ / mol56,90 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.10.1 Enthalpie de fusion
2,32 kJ / mol2,29 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.10.2 Enthalpie de Atomisation
89,50 kJ / mol61,50 kJ / mol
Sodium
61.5 837
13.13 Norme Molar Entropy
64,70 J /mol.K75,80 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1