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Potassium
Potassium

Tennessine
Tennessine



ADD
Compare
X
Potassium
X
Tennessine

Potassium vs Tennessine

1 Tableau périodique
1.1 Symbole
K
Ts
1.2 Numéro de groupe
117
Gadolinium Métal
0 17
1.5 Nombre de Période
47
Lithium Métal
2 7
2.5 Bloque
s
p
2.6 famille Element
Alcali
Probablement Post Transition Métal
2.7 Numero CAS
744009754101143
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.8 Nom Space Group
Im_ 3m
Indisponible
2.9 Espace numéro de groupe
229,00Indisponible
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 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.
Indisponible
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
synthétiquement Produit
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Humphry Davy
Joint Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore National Laboratory
3.3.2 Découverte
En 1807
En 2010
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %Indisponible
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.4 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~-9999 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.7 Abondance Dans Météorites
0,07 %Indisponible
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.10 Abondance Dans la croûte terrestre
1,50 %Indisponible
Radium Métal
9.9E-12 8.1
4.2.5 Abondance Dans les océans
0,04 %Indisponible
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.2.8 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.
  • usages actuellement connus de Ununseptium métal sont limitées à des fins de recherche uniquement.
6.1.1 utilisations industrielles
munitions Industrie, Industrie chimique
N / A
6.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
N / A
6.1.3 Autres utilisations
N / A
Objectifs de recherche
6.2 Propriétés biologiques
6.2.1 Toxicité
Toxique
Inconnu
6.2.3 Présent dans le corps humain
6.2.4 In Blood
1 620,00 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
6.3.1 Dans os
2 100,00 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
63,65 °C400,00 °C
Francium Métal
27 3410
7.2 Point d'ébullition
774,00 ° C610,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.3 Apparence
7.3.1 État physique
Solide
Solide
7.3.2 Couleur
Gris argenté
Inconnu
7.3.3 Lustre
N / A
Inconnu Luster
7.4 Dureté
7.4.1 Dureté Mohs
0,40Indisponible
Césium Métal
0.2 8.5
7.5.2 Dureté Brinell
0,36 MPaIndisponible
Césium Métal
0.14 3490
7.6.4 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
8.3 Vitesse du son
2 000,00 MmeIndisponible
Thallium Métal
818 16200
8.5 Propriétés optiques
8.5.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.5.4 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
8.6 allotropes
8.6.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.6.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
8.6.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
9 Chimique
9.1 Formule chimique
K
Ts
9.2 Isotopes
9.2.2 Isotopes connus
200
Aluminium
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
0,82Indisponible
Francium Métal
0.7 2.54
9.4.1 Sanderson Electronégativité
0,45Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
9.6.1 Allred Rochow Electronégativité
0,91Indisponible
Césium Métal
0.86 1.82
9.7.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,73Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
10.1.2 Allen Electronégativité
0,73Indisponible
Césium Métal
0.659 2.7
10.5 Électropositivité
10.5.1 Pauling électropositivité
3,18Indisponible
Or Métal
1.46 3.3
10.6 Energies Ionisation
10.6.1 1er niveau d'énergie
418,80 kJ / mol742,90 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.6.3 2ème niveau d'énergie
3 052,00 kJ/mol1 785,00 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.6.6 3ème niveau d'énergie
4 420,00 kJ/molIndisponible
Osmium Métal
1600 34230
10.7.3 4ème niveau d'énergie
5 877,00 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
10.7.6 5ème niveau d'énergie
7 975,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.7.9 6ème niveau d'énergie
9 590,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.8.1 7ème niveau d'énergie
11 343,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
10.9.1 8e niveau d'énergie
14 944,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
10.9.3 9e niveau d'énergie
16 963,70 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
10.11.2 10ème niveau d'énergie
48 610,00 kJ / molIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
10.12.2 11ème niveau d'énergie
54 490,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
10.14.1 12ème niveau d'énergie
60 730,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
10.14.3 13 Niveau énergie
68 950,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
11.1.4 14 Niveau énergie
75 900,00 kJ / molIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
11.1.6 15 Niveau énergie
83 080,00 kJ / molIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
11.1.9 16 Niveau énergie
93 400,00 kJ / molIndisponible
Fer Métal
47206 109480
11.1.11 17 Niveau énergie
99 710,00 kJ / molIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
11.2.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
11.2.3 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
11.3.1 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
11.3.3 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
11.4.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
11.4.4 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
11.4.8 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
11.4.11 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.5.3 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.6.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
12.1.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
12.5.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
13.1.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
13.2 Equivalent Electrochemical
1,46 g/amp-hrIndisponible
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
13.3 Fonction Electron travail
2,30 (eV)Indisponible
Césium Métal
2.14 5.65
13.6 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
14 Atomique
14.1 Numéro atomique
19117
Lithium Métal
3 117
14.2 Configuration de l'électron
[Ar] 4s 1
[Rn]5f146d107s27p5
14.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Pas connu
14.3.1 réseau cristallin
14.4 Atome
14.4.2 Nombre de Protons
19117
Lithium Métal
3 117
14.5.2 Nombre de Neutrons
20167
Lithium Métal
4 184
15.1.1 Nombre de Electrons
19117
Lithium Métal
3 117
15.5 Rayon d'un Atom
15.5.1 Rayon atomique
227,00 pmIndisponible
Béryllium Métal
112 265
15.7.1 covalent Radius
203,00 pmIndisponible
Béryllium Métal
96 260
15.9.1 Van der Waals Radius
275,00 pmIndisponible
Zinc Métal
139 348
16.2 Poids atomique
39,10 uma294,00 uma
Lithium Métal
6.94 294
16.4 Volume atomique
45,46 cm3 / molIndisponible
Manganèse Métal
1.39 71.07
16.7 Numéros atomiques adjacentes
16.7.1 élément précédent
16.7.2 Suivant élément
16.8 Valence Electron Potentiel
10,40 (-eV)Indisponible
Francium Métal
8 392.42
16.11 Constante de réseau
532,80 pmIndisponible
Béryllium Métal
228.58 891.25
16.12 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
N / A
16.13 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
17 Mécanique
17.1 Densité
17.1.1 Densité à la température ambiante
0,86 (g/cm3)7,10 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
17.2.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,83 (g/cm3)Indisponible
Lithium Métal
0.512 20
17.3 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
17.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
17.6 Pression de vapeur
17.6.1 Pression de vapeur à 1000 K
IndisponibleIndisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
18.1.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
18.2 Propriétés d'élasticité
18.2.1 Module de cisaillement
1,30 GPaIndisponible
Palladium
1.3 222
18.3.3 Modulus Bulk
3,10 GPaIndisponible
Césium Métal
1.6 462
18.3.5 Module d'Young
3,53 GPaIndisponible
Césium Métal
1.7 528
18.4 Ratio de Poisson
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
0.032 0.47
19.2 Autres propriétés mécaniques
N / A
Inconnu
20 Magnétique
20.1 Caractéristiques magnétiques
20.1.1 densité
0,86Indisponible
Lithium Métal
0.53 4500
20.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
20.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
20.3.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
20.4 Propriétés électriques
20.4.1 propriété électrique
Conducteur
Inconnu
20.4.2 Résistivité
72,00 nΩ · mIndisponible
Thallium Métal
0.18 961
20.5.1 Conductivité électrique
0,14 106/cm ΩIndisponible
Plutonium Métal
0.00666 0.63
20.7.2 Electron Affinity
48,40 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
0 222.8
21 Thermique
21.1 Chaleur spécifique
0,75 J / (kg K)Indisponible
Américium Métal
0.11 3.6
21.2 Molar Capacité de chaleur
29,60 J/mol·KIndisponible
Béryllium Métal
16.443 62.7
21.3 Conductivité thermique
102,50 W / m · KIndisponible
Neptunium Métal
6.3 429
21.5 Température critique
2 223,00 KIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
21.6 Dilatation thermique
83,30 µm/(m·K)Indisponible
Tungstène Métal
4.5 97
21.7 Enthalpie
21.7.1 Enthalpie de vaporisation
77,50 kJ / molIndisponible
Zinc Métal
7.32 799.1
21.7.2 Enthalpie de fusion
2,32 kJ / molIndisponible
Césium Métal
2.1 35.23
21.7.3 Enthalpie de Atomisation
89,50 kJ / molIndisponible
Mercure Métal
61.5 837
21.8 Norme Molar Entropy
64,70 J /mol.KIndisponible
Béryllium Métal
9.5 198.1