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钾 - 维基百科,自由的百科全书

原子げんしじょため19てき化學かがく元素げんそ

英語えいごPotassiumいちしゅ化學かがく元素げんそ化學かがく符號ふごうKみなもとひしげひのとKalium),原子げんしじょすう为19,原子げんしりょうため39.0983 u[3]

钾 19K
氫(非金屬ひきんぞく 氦(惰性だせい氣體きたい
鋰(鹼金屬きんぞく 鈹(鹼土金屬きんぞく 硼(るい金屬きんぞく 碳(非金屬ひきんぞく 氮(非金屬ひきんぞく 氧(非金屬ひきんぞく 氟(鹵素) 氖(惰性だせい氣體きたい
鈉(鹼金屬きんぞく 鎂(鹼土金屬きんぞく 鋁(ひん金屬きんぞく 矽(るい金屬きんぞく 磷(非金屬ひきんぞく 硫(非金屬ひきんぞく 氯(鹵素) 氬(惰性だせい氣體きたい
鉀(鹼金屬きんぞく 鈣(鹼土金屬きんぞく 鈧(過渡かと金屬きんぞく 鈦(過渡かと金屬きんぞく 釩(過渡かと金屬きんぞく 鉻(過渡かと金屬きんぞく 錳(過渡かと金屬きんぞく てつ過渡かと金屬きんぞく 鈷(過渡かと金屬きんぞく 鎳(過渡かと金屬きんぞく どう過渡かと金屬きんぞく 鋅(過渡かと金屬きんぞく 鎵(ひん金屬きんぞく 鍺(るい金屬きんぞく 砷(るい金屬きんぞく 硒(非金屬ひきんぞく 溴(鹵素) 氪(惰性だせい氣體きたい
銣(鹼金屬きんぞく 鍶(鹼土金屬きんぞく 釔(過渡かと金屬きんぞく 鋯(過渡かと金屬きんぞく 鈮(過渡かと金屬きんぞく 鉬(過渡かと金屬きんぞく 鎝(過渡かと金屬きんぞく 釕(過渡かと金屬きんぞく 銠(過渡かと金屬きんぞく 鈀(過渡かと金屬きんぞく ぎん過渡かと金屬きんぞく 鎘(過渡かと金屬きんぞく 銦(ひん金屬きんぞく すずひん金屬きんぞく 銻(るい金屬きんぞく 碲(るい金屬きんぞく 碘(鹵素) 氙(惰性だせい氣體きたい
銫(鹼金屬きんぞく 鋇(鹼土金屬きんぞく 鑭(鑭系元素げんそ 鈰(鑭系元素げんそ 鐠(鑭系元素げんそ 釹(鑭系元素げんそ 鉕(鑭系元素げんそ 釤(鑭系元素げんそ 銪(鑭系元素げんそ 釓(鑭系元素げんそ 鋱(鑭系元素げんそ かぶら(鑭系元素げんそ 鈥(鑭系元素げんそ 鉺(鑭系元素げんそ 銩(鑭系元素げんそ 鐿(鑭系元素げんそ 鎦(鑭系元素げんそ 鉿(過渡かと金屬きんぞく 鉭(過渡かと金屬きんぞく 鎢(過渡かと金屬きんぞく 錸(過渡かと金屬きんぞく 鋨(過渡かと金屬きんぞく 銥(過渡かと金屬きんぞく 鉑(過渡かと金屬きんぞく きむ過渡かと金屬きんぞく 汞(過渡かと金屬きんぞく 鉈(ひん金屬きんぞく なまりひん金屬きんぞく 鉍(ひん金屬きんぞく 釙(ひん金屬きんぞく 砈(るい金屬きんぞく 氡(惰性だせい氣體きたい
鍅(鹼金屬きんぞく 鐳(鹼土金屬きんぞく 錒(錒系元素げんそ 釷(錒系元素げんそ 鏷(錒系元素げんそ 鈾(錒系元素げんそ 錼(錒系元素げんそ 鈽(錒系元素げんそ 鋂(錒系元素げんそ 鋦(錒系元素げんそ 鉳(錒系元素げんそ 鉲(錒系元素げんそ 鑀(錒系元素げんそ 鐨(錒系元素げんそ 鍆(錒系元素げんそ 鍩(錒系元素げんそ 鐒(錒系元素げんそ たたら過渡かと金屬きんぞく 𨧀(過渡かと金屬きんぞく 𨭎(過渡かと金屬きんぞく 𨨏(過渡かと金屬きんぞく 𨭆(過渡かと金屬きんぞく 䥑(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鐽(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 錀(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鎶(過渡かと金屬きんぞく 鉨(あずかはかためひん金屬きんぞく 鈇(ひん金屬きんぞく 鏌(あずかはかためひん金屬きんぞく 鉝(あずかはかためひん金屬きんぞく 鿬(あずかはかため鹵素) 鿫(あずかはかため惰性だせい氣體きたい




外觀がいかん
金属きんぞく:银白しょく
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう钾(Potassium)·K·19
元素げんそ類別るいべつ金属きんぞく
ぞく·しゅう·1·4·s
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょう39.0983(1)[1]
电子はいぬの[Ar] 4s1
2,8,8,1
钾的电子層(2,8,8,1)
钾的电子そう(2,8,8,1)
歷史れきし
發現はつげん汉弗さと·戴维(1807ねん
分離ぶんり汉弗さと·戴维(1807ねん
物理ぶつり性質せいしつ
ものたい固体こたい
密度みつど接近せっきん室温しつおん
0.862 g·cm−3
熔点どき液體えきたい密度みつど0.828 g·cm−3
熔点336.53 K,63.38 °C,146.08 °F
沸點ふってん1032 K,759 °C,1398 °F
さんそうてん336.35 K(63 °C), kPa
熔化热2.33 kJ·mol−1
汽化热76.9 kJ·mol−1
比熱ひねつよう29.6 J·mol−1·K−1
蒸氣じょうきあつ
あつ/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
あつし/K 473 530 601 697 832 1029
原子げんし性質せいしつ
氧化态+1, −1
つよし碱性)
电负せい0.82(鲍林标度)
电离のうだいいち:418.8 kJ·mol−1
だい:3052 kJ·mol−1
だいさん:4420 kJ·mol−1
さらおお
原子げんし半径はんけい227 pm
きょう半径はんけい203±12 pm
范德华半径はんけい275 pm
钾的原子げんし谱线
ざつこう
あきらからだ结构からだこころ立方りっぽう
磁序顺磁せい
でん阻率(20 °C)72 n Ωおめが·m
ねつしるべりつ102.5 W·m−1·K−1
膨脹ぼうちょう係數けいすう(25 °C)83.3 µm·m−1·K−1
こえそくほそぼう(20 °C)2000 m·s−1
杨氏りょう3.53 GPa
剪切りょう1.3 GPa
からだ积模りょう3.1 GPa
莫氏硬度こうど0.4
ぬの硬度こうど0.363 MPa
CASごう7440-09-7
同位どういもと
しゅ条目じょうもく钾的同位どういもと

最早もはや植物しょくぶつてき灰燼かいじんちゅうしょ分離ぶんり名稱めいしょうげん植物しょくぶつてき灰燼かいじん英語えいごpot ash)。ざい元素げんそしゅうひょうなか,鉀屬於鹼金ぞく所有しょゆう金屬きんぞくざい外部がいぶ電子でんしからなか具有ぐゆう單價たんか電子でんしざいはなれ鹽中しおなか發生はっせい。其易除電じょでん形成けいせい具有ぐゆうせい電荷でんかてきはなれ──はなれはなれあずかかげはなれ結合けつごう形成けいせいしお)。

元素げんそざい自然しぜんかいうら僅以はなれ化合かごうぶつ存在そんざい一種柔軟的銀白色鹼性金屬。ざい空氣くうきちゅうかい迅速じんそく氧化,ぐうすいかい劇烈げきれつ反應はんのうさんせいあし夠的熱量ねつりょう以點もえ反應はんのうちゅう釋放しゃくほうてき氫氣,なみ放出ほうしゅつあい紫色むらさきいろてき焰。它被發現はつげん溶解ようかい於海すい自然しぜんかいちゅうてき鉀以化合かごうぶつてき形式けいしき溶解ようかい於海水中すいちゅう,按重りょうひゃくふんけいため0.04%[4][5]),許多きょた物質ぶっしつてきいち部分ぶぶん

鉀與てき化學かがく性質せいしつ非常ひじょう相似そうじ,而鈉元素げんそしゅうひょうだい1ぞくちゅう鉀的まえいち元素げんそ。它們具有ぐゆう相似そうじてきだいいち電離でんりのう讓原ゆずりはら丟棄其最外層がいそう唯一ゆいいつてき電子でんしざい1702ねん[6],鉀與鈉被懷疑かいぎ以與しょうどうてきかげはなれ結合けつごう形成けいせい類似るいじてき鹽類えんるいなみ且在1807ねん電解でんかい證明しょうめい天然てんねん存在そんざいてき鉀由さんしゅ同位どういもと組成そせい,其中てき40
K
これ放射ほうしゃせいてき微量びりょうてき40
K
存在そんざい所有しょゆう鉀中,它是人體じんたいちゅうさい常見つねみてき放射ほうしゃせい同位どういもと

鉀離たい所有しょゆうかつ細胞さいぼうてきこうのう非常ひじょう重要じゅうよう正常せいじょうてき神經しんけいでん遞需よう鉀離通過つうか神經しんけい細胞さいぼうまく轉移てんいひくある量的りょうてき鉀也都會とかいしるべ致許身體しんたいてきしるしちょうある症狀しょうじょう包括ほうかつこころりつ異常いじょう各種かくしゅ心電圖しんでんず異常いじょう新鮮しんせんすいはて蔬菜そさい鉀的良好りょうこうげん身體しんたい攝取せっしゅ鉀時,血漿けっしょうちゅうてき鉀離濃度のうどかいじょうます造成ぞうせい鉀離したがえ細胞さいぼうがい往細胞內移動いどう增加ぞうか腎臟じんぞうたい鉀離てき代謝たいしゃ

鉀的だい多數たすう工業こうぎょう應用おうようりょう化合かごうぶつれい如鉀ざい水中すいちゅうてきてきだか溶解ようかい。含鉀てき農業のうぎょう肥料ひりょう佔了ぜんたま鉀化がく產物さんぶつてき95%,よう於補すくいいん大量たいりょう生產せいさん作物さくもつ而耗つき鉀的土壤どじょう[7]

性質せいしつ

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钾的熔点硬度こうどていさらかつ泼,ざいそら气中很快氧化。钾的密度みつどしょう于水,だい于煤。鉀和すいかいさんせい劇烈げきれつ反應はんのうさんせい高温こうおん使自己じこ熔成いちぎん白色はくしょくてきたま釋放しゃくほう大量たいりょう使つかい金属きんぞくだまざい水面すいめん高速こうそく移動いどう,氢气もえ烧,以看いたむらさき藍色あいいろてき焰,生成せいせい氢氧方程式ほうていしき如下:

 

钾可以和卤族、氧族元素げんそはん应,还可以使其他金属きんぞくてき盐类还原(熔融ようゆうじょう态下),对有つくえぶつゆう很强てき还原作用さよう

容易よういあずか反應はんのう ざい表面ひょうめん形成けいせい紫色むらさきいろてき氧化鉀

 

鉀為ばく炸性えきもえてき物質ぶっしついち般以汽油あるすすふうそん

发现

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1807ねんゆかり英国えいこく化学かがく戴维くびよう电解ほう熔融ようゆう氢氧ちゅうせいとく金属きんぞく钾,并定めい

名称めいしょう由来ゆらい

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ひしげひのとkalium,這個たん存在そんざい古典こてんひしげひのとなか,這是ゆかりえい斯·贝采乌斯創造そうぞうてきしんひしげちょうあや名詞めいし。這個名詞めいし起源きげん於阿ひしげはく语:القَلْيَه‎(al-qalyah),本義ほんぎため植物しょくぶつ灰燼かいじん。qalyとげすなよもぎいち类的植物しょくぶつ古人こじん焚烧这种植物しょくぶつ,从灰烬中以的いた纯的钾盐钠盐混合こんごうぶつ,进而石灰せっかいすいはん应可以得いたつよ碱溶えき。這個おもねひしげはく名詞めいしでんいれおうしゅう拼為alkali,ためえい斯·贝采乌斯以此命名めいめい钾为kalium。

鉀英文名ぶんめい「potassium」のりよし「Potash」衍生而來。とう时的じん们焚烧木材もくざい,其灰烬用水ようすいひたあわ取上とりあげしんえきざい铜锅さと煮沸しゃふつ除去じょきょ水分すいぶんとく纯的钾盐混合こんごうぶつしょう为草木灰きばい英語えいごPotash,Pot-Ashes:pot锅,ashはい烬,译作“くさ木灰きばい”)。戴维使用しようてき氢氧钾就从草木灰きばい转化而来てきいん此将钾命名めいめい为potassium。

分布ぶんぷ

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钾在自然しぜんかいちゅうただ化合かごうぶつ形式けいしき存在そんざいざいうんはは钾长せきひとし硅酸けいさんちゅうとみ含钾。钾在なかてき含量约为2.09%,きょだいななざい海水かいすいちゅう以钾离子てき形式けいしき存在そんざい,含量约为0.1%。钾在海水かいすいちゅう含量离子しょうてき原因げんいんよし于被土壤どじょう植物しょくぶつ吸收きゅうしゅうざい植物しょくぶつ体内たいない含有がんゆう钾。正常せいじょう人体じんたいない约含钾175かつ,其中98%てき钾贮そん细胞えきうち细胞うちさい主要しゅようてき阳离

せい

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这种元素げんそどおり过将其常见的氢氧化物ばけもの进行电解而得いたはた氢氧あずか卤化ぶつ进行熔融ようゆう电解,さい真空しんくうふけ餾製とく早期そうきよしほうこく化学かがくきゅうりょ薩克たい纳尔发明てきへだた绝空气加きょう热于碳酸钾、碳粉、铁粉、あきら混合こんごうぶつてき方法ほうほう也被よう于制备粗钾,并被よう于当时的いちつくえなか

同位どういもと

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やめ发现てき钾的同位どういもと共有きょうゆう16种,包括ほうかつ钾35いたり钾50,其中ただゆう钾39钾41稳定てき,其他同位どういもと带有放射ほうしゃせい

應用おうよう

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钾主要用ようようさく还原剂及用于合成ごうせいちゅう。钾的化合かごうぶつざいこう业上用途ようと很广。钾盐以用于制づくりこえこえ。钾对动植物的ぶってきせい长和发育おこり很大作用さよう植物しょくぶつせい长的三大营养元素之一。

金屬きんぞくざい工業こうぎょうじょう作為さくい較強てきかえはらざい鈉鉀合金ごうきんざい一些特殊冷卻設備中作為熱傳導的媒介。

人体じんたいてきかげ

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營養えいよう代謝たいしゃ

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鉀是人體じんたい必需ひつじゅてき物質ぶっしつ營養素えいようそたい細胞さいぼう主要しゅようてきはなれ體重たいじゅう70おおやけきんてき成年せいねん男性だんせいたい內,鉀含りょうやく3500mEq飲食いんしょくちゅうてき鉀離ざい小腸しょうちょうちゅう容易ようい吸收きゅうしゅう人體じんたい鉀離主要しゅよう流失りゅうしつみちゆう80-90%よし腎臟じんぞうけい尿にょうえき排除はいじょ,其餘10-20%よし糞便ふんべん排出はいしゅつ腎臟じんぞうたい於鉀はなれ具有ぐゆう調ちょうひかえ作用さよう,藉以維持いじ鉀離濃度のうどざい正常せいじょう範圍はんい內。もと於彌身體しんたいてき流失りゅうしつりょう維持いじ正常せいじょうもうかそん血漿けっしょう濃度のうどてき平衡へいこう成人せいじん每日まいにちてき最小さいしょう需要じゅようりょうため200 mg。含鉀豐富ほうふてき食物しょくもつ页面そん档备份そん互联网档あん包括ほうかつちちせいひんみずはて蔬菜そさい、瘦にくうちこう葡萄ぶどうきむ枪鱼、菠菜、鳄梨、さん奶、鲑鱼、石榴ざくろひらたまめ、蘑菇、うし[8]ひとし飲食いんしょく建議けんぎ攝取せっしゅりょう如下:

美國びくにDRI建議けんぎ充足じゅうそく攝取せっしゅりょう(Adequate Intake, AI)[9]
充足じゅうそく攝取せっしゅりょう (おおやけかつ/てん)
0.4
0.7
3.0
3.8
4.5
4.7
4.7
5.1

钾可以调节细胞うち适宜てき渗透压体液たいえきてきさん平衡へいこう参與さんよ细胞うちとう蛋白たんぱくまとだい谢。ゆうじょ于维かみ健康けんこうこころとべ规律正常せいじょう以预ぼうちゅう,并协すけはだにく正常せいじょうおさむ缩。ざい摄入だか钠而导致こう时,钾具有ぐゆうくだ压作よう細胞さいぼうたい鉀的調節ちょうせつあずか鈉鉀泵(Na+/K+ pump鉀離どおりどうゆうせき

てい鉀(Hypokalemia)

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人体じんたい缺乏けつぼう引起こころとべ规律加速かそくこころ电图异常、はだにく衰弱すいじゃく烦躁,さいきさき导致こころとべ停止ていし一般いっぱん而言,身体しんたい健康けんこうてきじんかい动将あまりてき排出はいしゅつ体外たいがいただし肾病患者かんじゃ则要とく留意りゅうい,避免摄取过量てき钾。

しるべ致低鉀的原因げんいん包括ほうかつ長期ちょうき嘔吐おうとはら瀉、糖尿とうにょうびょうさん中毒ちゅうどく神經しんけいせいいやしょくしょう長期ちょうき營養えいよう不良ふりょう慢性まんせい酒精しゅせい中毒ちゅうどくじんじょう腺腫せんしゅこぶ、燙傷、臨床りんしょうじょう常見つねみてき電解でんかいしつ異常いじょう吸收きゅうしゅう不良ふりょうある鉀過流失りゅうしつある使用しようぼう些藥ぶつ而使ちゅう濃度のうど夠。輕度けいどてい鉀(血清けっせい濃度のうど3.0-3.5meq/L)經常けいじょうぼつ有症ゆうしょうじょうちゅうてい鉀(血清けっせい濃度のうど2.5-3.0meq/L)ゆう非特異ひとくいせいてき症狀しょうじょうぞう虛弱きょじゃくつかれ倦、便秘べんぴとう嚴重げんじゅうてい鉀(血清けっせい濃度のうど<2.5meq/L)可能かのう發生はっせいはだにく壞死えし,甚至呼吸こきゅうはだ麻痺まひおとろえ竭。補充ほじゅう鉀離治療ちりょうてい鉀的さい根本こんぽん辦法。[10][11]

こう鉀(Hyperkalemia)

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ちゅう鉀離濃度のうどだか於5.5 mEq/Lときたたえためこう可能かのういん攝取せっしゅ過多かた排泄はいせつ減少げんしょうあるいん鉀離よし細胞さいぼう轉移てんいいたり細胞さいぼうがいえきとう原因げんいん造成ぞうせい。一般以腎臟衰竭病患容易發生高血鉀。とう人體じんたい發生はっせいだか鉀時,かいゆう血壓けつあつくだていこころりつ不整ふせい心電圖しんでんず改變かいへん嚴重げんじゅうかい有心うしんしつ纖維せんい顫動せんどうこころとべ停止ていし神經しんけいはだ肉的にくてき症狀しょうじょうざい早期そうきためはだにくふるえ顫、痙攣けいれん感覺かんかく異常いじょうとうじょうがた晚期ばんきそくかいゆうはだにく無力むりょく弛緩しかんせい麻痺まひ呼吸こきゅう停止ていし。此外也會出現しゅつげん噁心、嘔吐おうとちょう蠕動ぜんどう增加ぞうかはら瀉、はらしぼつうとう消化しょうか系統けいとうてき症狀しょうじょう及少尿にょう尿にょうとう泌尿系統けいとうてき症狀しょうじょう[10]

相關そうかん遺傳いでんせい疾病しっぺい

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参考さんこう资料

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  1. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 2022-05-04. ISSN 1365-3075. doi:10.1515/pac-2019-0603 えい语). 
  2. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds页面そん档备份そん互联网档あん), in Lide, D. R. (编), CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th, Boca Raton (FL): CRC Press, 2005, ISBN 0-8493-0486-5 
  3. ^ なつただし陈至りつ (编). 《うみだいろくはんいろどり图本. 上海しゃんはい: 上海しゃんはい出版しゅっぱんしゃ. 2009ねん: だい3227页. ISBN 9787532628599. 
  4. ^ Webb, D. A. The Sodium and Potassium Content of Sea Water (PDF). The Journal of Experimental Biology. April 1939, (2): 183 [2019-02-22]. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2019-09-24). 
  5. ^ Anthoni, J. Detailed composition of seawater at 3.5% salinity. seafriends.org.nz. 2006 [2011-09-23]. (原始げんし内容ないようそん档于2019-01-18). 
  6. ^ Marggraf, Andreas Siegmund. Chymische Schriften. 1761: 167 [2019-02-22]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-04-29). 
  7. ^ Greenwood, p. 73
  8. ^ WebMD 网医せい. 含钾だかてき食物しょくもついち览表,とみ含钾てき蔬菜そさいとみ含钾てき食物しょくもつ和水わすいはて. WebMD. 2019-01-16. (原始げんし内容ないようそん档于2021-04-17). 
  9. ^ Institute of Medicine(2005)Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. pp. 186-268. National Academy Press, ISBN 978-0-309-53049-1
  10. ^ 10.0 10.1 ちょうかのえ生物せいぶつ科技かぎまた份有げん公司こうし. www.cgb.com.tw. [2007-12-22]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-04-15). 
  11. ^ そん副本ふくほん. [2007-12-22]. (原始げんし内容ないようそん档于2007-11-04). 
  12. ^ そん副本ふくほん. [2007-12-22]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-07-30). 
  13. ^ [1][永久えいきゅう失效しっこう連結れんけつ]

外部がいぶ連結れんけつ

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