miércoles, 2 de mayo de 2018

Cesio ( Cs)




Propiedades Químicas  y Físicas.


Elemento químico, Cs, con número atómico 55 y peso atómico de 132.905, el más pesado de los metales alcalinos en el grupo IA de la tabla periódica, a excepción del francio, miembro radiactivo de la familia de los metales alcalinos. El cesio es un metal blando, ligero y de bajo punto de fusión. Es el más reactivo de los metales alcalinos y en realidad es el menos electronegativo y el más reactivo de todos los elementos. El cesio reacciona en forma vigorosa con oxígeno para formar una mezcla de óxidos. En aire húmedo, el calor de oxidación puede ser suficiente para fundir y prender el metal. El cesio no reacciona con nitrógeno para formar nitruros, pero reacciona con el hidrógeno a temperaturas altas para producir un hidruro muy estable; reacciona en forma violenta con el agua y aun con hielo a temperaturas hasta -116ºC (-177ºF) así como con los halógenos, amoniaco y monóxido de carbono. En general, con compuestos orgánicos el cesio experimenta los mismos tipos de reacciones que los otros metales alcalinos, pero es mucho más reactivo.
Densidad1879 kg/m3
Punto de fusión301,59 K (28 °C)
Punto de ebullición944 K (671 °C)
Entalpía de vaporización67,74 kJ/molEntalpía de fusión2,092 kJ/mo


Origen.




Descubridor:  Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen.

Lugar de descubrimiento: Alemania.
Año de descubrimiento: 1860.
Origen del nombre: De la palabra latina "caesius" que significa "cielo azul" o "azul cielo", aludiendo a la línea espectroscópica de color azul que emitía este elemento.
Obtención: El cesio fue descubierto espectroscópicamente por Bunsen y Kirchhoff en muestras de agua mineral de Durkheim. Su identificación se basó en dos líneas brillantes de color azul que aparecían en el espectro. Las sales de cesio fueron aisladas por Bunsen precipitándolas del agua mineral. Aisló el carbonato y el cloruro de cesio. No fue hasta 1882 cuando Setterberg lo aisló mediante electrólisis del cianuro de cesio fundido.

Se encuentra en:


El cesio no es muy abundante en la corteza terrestre, hay solo 7 partes por millón. Al igual que el litio y el rubidio, el cesio se encuentra como un constituyente de minerales complejos, y no en forma de halogenuros relativamente puros, como en el caso del sodio y del potasio. Es hallado frecuentemente en minerales lepidolíticos como los existentes en Rodesia.


 Usos más importantes


Se utiliza como catalizador para la hidrogenación de ciertos compuestos orgánicos.
El isótopo 137Cs (obtenido en barras de combustibles de reactores) se emplea como fuente de radiaciones en la terapia antitumoral.
Se usa en sistemas de propulsión iónicos y como gas de plasma en generadores magnetohidrodinámicos.
Se emplea para la construcción de relojes atómicos (precisión de 5 s en 300 años).
Se usa en células fotoeléctricas y tubos de vacío.
El borohidruro de cesio se emplea como combustible sólido de cohetes.

https://www.google.com.co/search?q=cesio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNsMX26eXaAhUKu1MKHTZrAFIQ_AUICigB&biw=1536&bih=758#imgrc=3fxo3T7BrSYnxM:
http://www.quimicaweb.net/tablaperiodica/paginas/cesio.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesio

martes, 1 de mayo de 2018

Francio ( Fr)




Origen

      Descubridor: Marguerite Perey
      Lugar de descubrimiento: Francia
      Año de descubrimiento: 1939
      Origen del nombre: De “Francia”, en honor al país en que se descubrió.
    Obtención: El francio fue descubierto por Perey en 1939 en el instituto Curie de Paris pero su existencia la predijo Mendeleiev sobre 1870. Como sus propiedades debían ser parecidas al cesio, Mendeleiev lo llamo eka-cesio. Perey observó un    producto de la desintegración alfa del actinio, el cual se reconoció 223 Fr.

Propiedades físicas y químicas.

      Nombre: Francio
      Numero atómico: 87
      Periodo: 7
      Símbolo: Fr
      Masa atómica (uma): 223,02
      Numero de oxidación: +1
      Configuración electrónica: [Rn] 7s1
      Radio iónico (A): 1,94 (+1)
      Energía de ionización (kJ/mol):400
      Afinidad electrónica (kJ/mol) 44

     Electronegatividad: 0,7
     Propiedades físicas:
     Densidad (g/cm3): -
     Punto de fusión (°C): 27
     Volumen atómico (cm3/mol): -
     Color: -
     Punto de ebullición (°C): 677


Ubicación:

Su presencia en la naturaleza es muy limitada, por lo que se halla entre los elementos raros, se estima que se pueda encontrar del mismo en todo el planeta solo 30 gramos, lo que evita que pueda ser utilizado en grandes cantidades para rubros industriales o de cualquier otra índole, sin embargo puede ser producido de forma artificial mediante la desintegración alfa del actinio, con el bombardeo del Radio con neutrones, e igualmente puede ser producido del bombardeo del Torio con protones, deuterones o iones de helio y de forma natural resultante de la desintegración mineral del uranio, lo cual ocurre raramente y la cantidad de francio resultante obtenida con este método es de alrededor de los ya mencionados 30 gramos, que es tal vez lo máximo que pueda encontrarse en toda la superficie terrestre.


Métodos de obtención:

     Se obtiene en la naturaleza como producto de la desintegración alfa del actino
     Artificialmente puede prepararse bombardeando el elemento torio con protones.


Efectos del francio sobre la salud:

Al ser tan inestable, cualquier cantidad formada se descompondrá en otros elementos tan rápidamente que no hay motivo para estudiar sus efectos en la salud humana.


Usos mas importantes:


A razón de su corta existencia, de alrededor de 22 minutos, el francio no ofrece usos específicos, excepto en investigaciones pertinentes a la estructura atómica o a la rama de la biología. En algún tiempo se creyó que el francio podría ser útil para obtener ciertos diagnósticos de ciertas enfermedades como el cáncer, aunque esto posteriormente fue descartado.



Rubidio (Rb)

Usos


La mayor parte de los usos de rubidio metálico y de sus compuestos son los mismos que los del cesio y sus compuestos. El metal se utiliza en la manufactura de tubos de electrones, y las sales en la producción de vidrio y cerámica.
Ubicación La fabricación de relojes atómicos es hecha en base al rubidio ya que posee un costo muy bajo costo. Estos relojes atómicos son utilizados para una variedad de propósitos tales como en los sistemas mundiales de navegación (GPS y GLONASS) y dentro de la industria de las telecomunicaciones (estaciones base de telefonía móvil y estaciones de televisión).
Se utiliza en el enfriamiento por láser, que se utiliza para enfriar las muestras moleculares y atómicas.
Las sales de rubidio se utilizan para hacer algunos tipos de productos de vidrio y cerámica.
También se utiliza para eliminar las trazas de gases en los tubos de vacío.
Un isótopo del rubidio, el Rb82, se utiliza en determinadas tipos de imágenes médicas. Este isótopo se utiliza comúnmente para detectar y los tumores cerebrales para mejorar la imagen médica del corazón en pacientes con sobrepeso.
Este metal se usa en la fabricación de células fotoeléctricas y sirve para conseguir el color púrpura en los fuegos artificiales.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de fusión: 2*  39.30 °C = 312.45 K = 102.74 °F
Punto de ebullición: 2* 688 °C = 961.15 K = 1270.4 °F
Punto de sublimación: 2
Triple punto: 2
Punto crítico: 2 1820 °C = 2093.15 K = 3308 °F 2
Densidad: 3  1.53 g/cm3

Propiedades químicas

Rubidio
Número atómico
37
Valencia
1
Estado de oxidación
+1
Electronegatividad
0,8
Radio covalente (Å)
2,11
Radio iónico (Å)
1,48
Radio atómico (Å)
2,48
Configuración electrónica
[Kr]5s1
Primer potencial de ionización (eV)
4,19
Masa atómica (g/mol)
85,47
Densidad (g/ml)
1,53
Punto de ebullición (ºC)
688
Punto de fusión (ºC)
38,9
Origen
Este metal fue descubierto en 1861 por químicos alemanes. Fue descubierto en 1860 por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff y por el químico Robert Wilhelm Bunsen, por medio del análisis espectral del agua mineral de Durkheim. El elemento recibió su nombre por el color rojo característico de sus líneas del espectro (del latino ‘rubidus’, rojo oscuro).
Ubicación
Se encuentra en la naturaleza en estado extremadamente disperso. Usualmente se obtiene de la producción de litio
la manera más fácil de encontrar rubidio en la naturaleza es buscar en minerales que contengan, por ejemplo, potasio: algunos de los átomos que deberían ser potasio serán rubidio, ya que ambos se comportan químicamente de una manera razonablemente similar –aunque el rubidio es más pesado, por supuesto–. Pero se trata de cantidades tan minúsculas que las técnicas químicas normales eran incapaces de detectar la diferencia entre ambos.



Usos del rubidio
El rubidio tiene en realidad muy pocas aplicaciones industriales. Algunos de sus posibles usos son los siguientes:
  • La fabricación de relojes atómicos es hecha en base al rubidio ya que posee un costo muy bajo costo. Estos relojes atómicos son utilizados para una variedad de propósitos tales como en los sistemas mundiales de navegación (GPS y GLONASS) y dentro de la industria de las telecomunicaciones (estaciones base de telefonía móvil y estaciones de televisión).
  • Se utiliza en el enfriamiento por láser, que se utiliza para enfriar las muestras moleculares y atómicas.
  • Las sales de rubidio se utilizan para hacer algunos tipos de productos de vidrio y cerámica.
  • También se utiliza para eliminar las trazas de gases en los tubos de vacío.
  • Un isótopo del rubidio, el Rb82, se utiliza en determinadas tipos de imágenes médicas. Este isótopo se utiliza comúnmente para detectar y los tumores cerebrales para mejorar la imagen médica del corazón en pacientes con sobrepeso.
  • Este metal se usa en la fabricación de células fotoeléctricas y sirve para conseguir el color púrpura en los fuegos artificiales.
Son pocas las aplicaciones reales importantes de este elemento químico. La línea espectral que le da nombre es una de ellas, así como el color púrpura de algunos fuegos artificiales. Sus otras aplicaciones tienen que ver en su mayor parte con el hecho de que el rubidio tiene una alta presión de vapor.





Potasio (K)


hthttp://secretodebelleza.ru/salud/salud-y-bienestar-2/6138-las-10-ventajas-de-potasio.html


Propiedades físicas y químicas.


El potasio es un elemento químico de aspecto blanco plateado de número atómico 19 y con posición 19 en la tabla periódica. Su símbolo es K y pertenece al grupo de los metales alcalinos y su estado habitual en la naturaleza es sólido.
El estado del potasio en su forma natural es sólido. El potasio es un elmento químico de aspecto blanco plateado y pertenece al grupo de los metales alcalinos. El número atómico del potasio es 19. El símbolo químico del potasio es K. El punto de fusión del potasio es de 336,53 grados Kelvin o de 64,38 grados celsius o grados centígrados. El punto de ebullición del potasio es de 1032 grados Kelvin o de 759,85 grados celsius o grados centígrados.

Ubicación.


Se encuentra en alimentos.
Alimentos con alto contenido de potasio (más de 200 mg por porción):
·       1 plátano mediano (425)
·       ½ papaya (390)
·       ½ taza de jugo de ciruela pasa (370)
·       ¼ de una taza de pasas (270)
·       1 mango mediano (325) o kiwi (240)
·       1 naranja pequeña (240) o ½ taza de jugo de naranja (235)

Origen.


El potasio nombre con que lo bautizó el británico Humphry Davy al descubrirlo en 1807, fue el primer elemento metálico aislado por electrólisis, en su caso del hidróxido de potasio (KOH), compuesto de cuyo nombre latino, Kalĭum, proviene el símbolo químico del potasio.El propio Davy hacía el siguiente relato de su descubrimiento ante la Royal Society of London el 19 de noviembre de 1807: «Coloqué un pequeño fragmento de potasa sobre un disco aislado de platino que comunicaba con el lado negativo de una batería eléctrica de 250 placas de cobre y zinc en plena actividad. Un hilo de platino que comunicaba con el lado positivo fue puesto en contacto con la cara superior de la potasa. Todo el aparato funcionaba al aire libre. En estas circunstancias se manifestó una actividad muy viva; la potasa empezó a fundirse en sus dos puntos de electrización. Hubo en la cara superior (positiva) una viva efervescencia, determinada por el desprendimiento de un fluido elástico; en la cara inferior (negativa) no se desprendía ningún fluido elástico, pero pequeños glóbulos de vivo brillo metálico completamente semejantes a los glóbulos de mercurio. Algunos de estos glóbulos, a medida que se formaban, ardían con explosión y llama brillante; otros perdían poco a poco su brillo y se cubrían finalmente de una costra blanca. Estos glóbulos formaban la sustancia que yo buscaba; era un principio combustible particular, era la base de la potasa: el potasio.

Principales aplicaciones del potasio.

  •   Casi todo el potasio en el mundo se utiliza en fertilizantes. Como los iones de potasio son una parte vital de la nutrición de las plantas, los cultivos y los árboles deben ser cultivados en suelos con altas concentraciones de iones de potasio. El cloruro de potasio, sulfato de potasio y nitrato de potasio se utilizan en la agricultura, horticultura y cultivos hidropónicos.
  •   El cloruro de potasio se utiliza para detener el corazón. Esto se utiliza para una cirugía de corazón (cuando el corazón se detiene y se vuelve a reactivar) y en las inyecciones letales.
  •   La sal de Rochelle, que contiene potasio, es el principal componente en polvo de hornear.
  •   El bromato de potasio se añade a la harina para hacerla más fuerte y aumentando su densidad.
  •   Otro compuesto de potasio, bisulfato de potasio, se utiliza para conservar los alimentos (excepto carnes), vino y cerveza. También se puede utilizar para limpiar y decolorar telas y teñir el cuero.
  •   Los submarinos y naves espaciales a menudo contienen la superóxido de potasio (KO2). Esto suministra oxígeno a los tripulantes del submarino o una nave espacial.
  •   El hidróxido de potasio es una base fuerte. Se utiliza en las industrias y laboratorios de ciencias para neutralizar los ácidos y hacer sales de potasio. También se añade a las grasas y aceites para hacer jabón.
  •   El clorato de potasio se utiliza para matar las malas hierbas. También se utiliza en los fósforos de seguridad.
  •   El hidróxido de potasio se consideró durante mucho tiempo como un elemento porque no se lograba descomponer mediante el calor ni mediante reactivos químicos y era conocido como potash por los ingleses (de donde deriva el nombre del elemento) y como kali por los alemanes (de donde procede su símbolo).

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/k.htm
https://elementos.org.es/potasio

Sodio (Na)


Propiedades físicas y químicas.


El sodio es un elemento químico de aspecto blanco plateado de número atómico 11 y con posición 11 en la tabla periódica. Su símbolo es Na y pertenece al grupo de los metales alcalinos y su estado habitual en la naturaleza es sólido.
El estado del sodio en su forma natural es sólido (no magnético). El sodio es un elemento químico de aspecto blanco plateado y pertenece al grupo de los metales alcalinos. El número atómico del sodio es 11. El símbolo químico del sodio es Na. El punto de fusión del sodio es de 370,87 grados Kelvin o de 98,72 grados Celsius o grados centígrados. El punto de ebullición del sodio es de 1156 grados Kelvin o de 883,85 grados Celsius.El sodio reacciona con rapidez con el agua, y también con nieve y hielo, para producir hidróxido de sodio e hidrógeno. Cuando se expone al aire, el sodio metálico recién cortado pierde su apariencia plateada y adquiere color gris opaco por la formación de un recubrimiento de óxido de sodio. El sodio no reacciona con nitrógeno, incluso a temperaturas muy elevadas, pero puede reaccionar con amoniaco para formar amida de sodio. 
El sodio no reacciona con los hidrocarburos parafínicos, pero forma compuesto de adición con naftaleno y otros compuestos aromáticos policíclicos y con aril alquenos. La reacción del sodio con alcoholes es semejante a la reacción del sodio con agua, pero menos rápida. Hay dos reacciones generales con halogenuros orgánicos.


Origen.


Lo descubrió sir Humphrey Davy de gran Bretaña.

El sodio, que era conocido en diversos compuestos, no fue aislado hasta 1807 por el químico británico Sir HumphryDavy mediante la electrólisis de la soda cáustica. En Europa en la Edad Media, el sodio se empleaba como remedio para las jaquecas un compuesto denominado sodanum. En Alemania se llamaba natron y a los correspondientes hidróxidos de sodio y potasio y cuando, en 1.807, Davy efectuó la electrólisis de el hidróxidos sólidos húmedos obteniendo los metales por primera vez se adoptó el símbolo Na proviene de natrón, ya que este era el nombre que recibía antiguamente al carbonato sódico.


Ubicación.



Se encuentra en alimentos naturales como por ejemplo, los mariscos, que en su mayoría concentran más de 150 mg de sodio por cada 100 gramos y algunos, como el pulpo o los langostinos, superan los 300 mg por lo que se consideran alimentos con alto contenido en este mineral.
Otros alimentos naturalmente ricos en sodio son los derivados lácteos, sobre todo, requesón y quesos, aunque los yogures, aun los elaborados en casa, suelen tener poco más de 50 mg de sodio por cada 100 gramos.



Principales aplicaciones del litio.


  • El sodio se utiliza para descalcificación de metales. Esto da el metal una superficie lisa.
  • El metal de sodio se utiliza también para refinar metales, tales como zirconio y potasio, a partir de sus compuestos.
  • El sodio fundido (líquido) se utiliza como refrigerante en muchos reactores nucleares. Se puede utilizar individualmente o puede combinarse con potasio.
  • El sodio se añade a los ácidos grasos para hacer sales de sodio. Estas sales son mucho más duras (con puntos de fusión más altos) que los jabones de potasio.
  • La prueba de fusión de sodio se utiliza la alta reactividad, alta solubilidad y bajo punto de fusión para determinar la presencia de halógenos, nitrógeno y azufre en una muestra.
  • Los compuestos de sodio, como la sal común o cloruro de sodio NaCl, se conocen y son utilizados por el hombre desde la antigüedad.
  • El carbonato de sodio Na2CO3 , que se obtenía a partir de las cenizas de las plantas marinas, se confundió durante mucho tiempo con el carbonato de potasio K2CO3procedente de las cenizas de las plantas terrestres.
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/na.htm

Litio ( Li )

Propiedades físicas y químicas. 

El litio es un elemento químico de aspecto blanco plateado/gris de número atómico 3 y con posición 3 en la tabla periódica. Su símbolo es Li y pertenece al grupo de los alcalinos y su estado habitual en la naturaleza es sólido.
El estado del litio en su forma natural es sólido (no magnético). El litio es un elemento químico de aspecto blanco plateado/gris y pertenece al grupo de los alcalinos. El número atómico del litio es 3. El símbolo químico del litio es Li. El punto de fusión del litio es de 453,69 grados Kelvin o de 181,54 grados Celsius o grados centígrados. El punto de ebullición del litio es de 1615 grados Kelvin o de 1342,85 grados Celsius .


Origen.

 El litio fue descubierto por el sueco Johan agosto Arfvedson en 1817 durante un análisis de mineral de petalita, un mineral ahora reconocida como LiAl (Si 2 O 5 ) 2 , tomada de la isla sueca de Utö.Posteriormente Arfvedson descubrió litio en el spodumene minerales y lepidolita. CG Gmelin observó en 1818 que el litio sales llamas de color rojo brillante. Ni Gmelin ni Arfvedson fueron capaces de aislar el elemento en sí a partir de sales de litio, por ejemplo, en los intentos de reducciones calentando el óxido de hierro con o carbono.


El primer aislamiento de litio elemental se logró después por WT Brande y Sir Humphrey Davy por la electrolisis de óxido de litio. En 1855, Bunsen y Mattiessen aislados grandes cantidades del metal por electrólisis de cloruro de litio.

En 1923 la primera producción comercial de litio metálico se logro mediante metallgesellschaft AG en Alemania, usando la electrolisis de una mezcla fundida de cloruro de litio y cloruro de potasio, explotando una sugerencia hecha por guntz en 1893.

Ubicación.

 No se encuentra como un elemento puro en la naturaleza sino dentro de minerales estables en una variedad de tipos de roca dura o en solución en cuerpos de salmuera dentro de los salares en agua de mar o en salmueras geotérmicas.

Principales aplicaciones del litio.


  •  El litio puede ser utilizado como un refrigerante debido a su alto calor específico.
  • A partir de compuestos de litio se pueden crear fuegos artificiales y bengalas de   color rojo.
  • El hidróxido de litio (LiOH) se utiliza para hacer jabones de litio. Estos jabones se utilizan para la fabricación de grasas lubricantes.
  • El litio se utiliza para crear baterías desechables y recargables. Algunos ejemplos de baterías recargables que utilizan litio son la batería de iones de litio y la batería de litio fosfato de hierro.
  •  El niobato de litio se utiliza para fabricar teléfonos móviles.
  •  El litio se utiliza para absorber neutrones en la fusión nuclear.
  •  El litio se combina con otros metales (generalmente de aluminiocadmiocobre o manganeso) para hacer piezas de aviones.

Hidrógeno ( H )



El hidrógeno es el elemento químico más simple (formado solamente por un protón y un electrón) y más abundante del universo. 

Propiedades físicas.


Descripción: ligero, inodoro, incoloro e insípido.
Estado a 20°c y presión (1atm): un gas
Punto de fusión: -259,19°C
Punto de ebullición: -252,72°C

Propiedades químicas.

Masa molar: 1.00794 uma
Valencia: +1 y -1
Electronegatividad: 2.2 (Pauling)

Origen.


·       La primera referencia histórica escrita acerca del hidrógeno procede de Paracelso, célebre alquimista, quien en el s. XVI observó un aire (que se desprendía al hacer reaccionar un ácido sobre hierro) el cual era inflamable.
·       Robert Boyle (1627-1691), químico y físico inglés, publicó en 1671 un trabajo en el cual describía la reacción entre el hierro y algunos ácidos diluidos dando lugar a lo que definió como inflammable solution of Mars.
·       Henry Cavendish (1731-1810), otro físico y químico inglés, lo aisló, recogiéndolo sobre mercurio, por primera vez en 1766. Lo describió como un inflamable air from metals.

Fue Lavoisier quien finalmente, bautizó a este elemento con el nombre hidro-geno, debido a una de sus reacciones más características: arde en presencia de oxígeno para formar agua.

Ubicación.


     Se encuentra principalmente libre en forma de gas hidrógeno (H2) en las estrellas y en los planetas gaseosos, en los gases procedentes de erupciones volcánicas y en las capas altas de la atmósfera. y además aparece unido a otros elementos formando gran variedad de compuestos químicos, como el agua (H2O) y la mayoría de los compuestos orgánicos.
·    

Principales aplicaciones del hidrógeno.


El uso principal del hidrógeno sin embargo es en la producción de amoniaco. Una molécula de Nitrógeno enlaza 3 de hidrógeno y se forma el NH3. 
A nivel industrial se usa para la refinación del petróleo en el hidrocracking y en la eliminación del azufre. También se usa para obtener grasas solidas a partir de la hidrogenación catalítica de aceites vegetales líquidos insaturados. Puede surgir algún “problema” a nivel industrial si el metal de algún equipo adsorbe hidrógeno; el acero por ejemplo, podría debilitarse y volverse quebradizo tras la absorción. También se usa para la producción metales, margarina, combustible, metano/combustibles y fertilizantes plásticos.

Cesio ( Cs)

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