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Azufre y Potasio – Comparación – Propiedades

Este artículo contiene una comparación de las propiedades térmicas y atómicas clave del azufre y el potasio, dos elementos químicos comparables de la tabla periódica. También contiene descripciones básicas y aplicaciones de ambos elementos. Azufre vs Potasio.

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Azufre y Potasio: acerca de los elementos

Azufre

El azufre es abundante, multivalente y no metálico. En condiciones normales, los átomos de azufre forman moléculas octatómicas cíclicas con una fórmula química S8. El azufre elemental es un sólido cristalino de color amarillo brillante a temperatura ambiente. Químicamente, el azufre reacciona con todos los elementos excepto el oro, el platino, el iridio, el telurio y los gases nobles.

Potasio

El potasio se aisló por primera vez de la potasa, las cenizas de las plantas, de las que deriva su nombre. En la tabla periódica, el potasio es uno de los metales alcalinos. Todos los metales alcalinos tienen un solo electrón de valencia en la capa externa de electrones, que se elimina fácilmente para crear un ión con carga positiva, un catión que se combina con los aniones para formar sales. El potasio natural se compone de tres isótopos, de los cuales 40K es radiactivo. Se encuentran trazas de 40K en todo el potasio y es el radioisótopo más común en el cuerpo humano.

Fósforo en la tabla periódica

Potasio en la tabla periódica

Fuente: www.luciteria.com

Azufre y Potasio – Aplicaciones

Azufre

El mayor uso comercial del elemento es la producción de ácido sulfúrico para fertilizantes de sulfato y fosfato y otros procesos químicos. El azufre se utiliza cada vez más como componente de fertilizantes. La forma más importante de azufre para fertilizantes es el mineral sulfato de calcio. El elemento azufre se utiliza en fósforos, insecticidas y fungicidas. Muchos compuestos de azufre son olorosos, y los olores del gas natural aromatizado, el aroma de la mofeta, la toronja y el ajo se deben a compuestos orgánicos de azufre.

Potasio

El potasio (K) es un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. Se clasifica como macronutriente porque las plantas absorben grandes cantidades de K durante su ciclo de vida. Los fertilizantes agrícolas consumen el 95% de la producción química de potasio mundial, y aproximadamente el 90% de este potasio se suministra como KCl. Debido a su alto grado de reactividad, el potasio puro rara vez se usa en su forma elemental / metálica. Se utiliza como un poderoso agente reductor en química orgánica. Las aleaciones de potasio / sodio se utilizan como medio de intercambio de calor. El calor del potasio calienta el agua y la calienta lo suficiente como para hervir. Luego, el agua se convierte en vapor, que se utiliza para hacer funcionar los dispositivos que generan electricidad.

Azufre y Potasio: comparación en la tabla

Elemento Azufre Potasio
Densidad 1,823 g / cm3 0,856 g / cm3
Resistencia a la tracción N / A N / A
Límite de elastacidad N / A N / A
Módulo de Young N / A 3,53 GPa
Escala de Mohs 0,5 0,4
Dureza Brinell N / A 0,36 MPa
Dureza Vickers N / A N / A
Punto de fusion 44,1 ° C 63,25 ° C
Punto de ebullición 280 ° C 760 ° C
Conductividad térmica 0,235 W / mK 102,4 W / mK
Coeficiente de expansión térmica N / A 83 µm / mK
Calor especifico 0,77 J / g K 0,75 J / g K
Calor de fusión 0,657 kJ / mol 2,334 kJ / mol
Calor de vaporización 51,9 kJ / mol 79,87 kJ / mol