Abundancia de elementos en la corteza terrestre

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

La abundancia de elementos en la corteza terrestre se muestra en forma de tabla, con la abundancia estimada en la corteza para cada elemento químico expresado en mg/kg o partes por millón (ppm) en masa (10 000 ppm = 1 %).

Reservas

La corteza terrestre es un "reservorio" para las mediciones de abundancia. Un reservorio es cualquier cuerpo grande que se estudia como unidad, como el océano, la atmósfera, el manto o la corteza. Diferentes reservorios pueden tener diferentes cantidades relativas de cada elemento debido a diferentes procesos químicos o mecánicos involucrados en la creación del reservorio.

Dificultades en la medición

Es difícil estimar la abundancia de elementos porque (a) la composición de la corteza superior e inferior es bastante diferente y (b) la composición de la corteza continental puede variar drásticamente según la localidad. La composición de la Tierra cambió después de su formación debido a la pérdida de compuestos volátiles, la fusión y la recristalización, la pérdida selectiva de algunos elementos hacia el interior profundo y la erosión por el agua. Los lantánidos son especialmente difíciles de medir con precisión.

Gráficos de abundancia vs número atómico

Abundancia ( fracción de aatom) de los elementos químicos de la corteza continental superior de la Tierra como función del número atómico; siderófilos mostrados en amarillo

Los gráficos de abundancia en función del número atómico pueden revelar patrones que relacionan la abundancia con la nucleosíntesis estelar y la geoquímica. La alternancia de abundancia entre números atómicos pares e impares se conoce como la regla de Oddo-Harkins. Los elementos más raros de la corteza no son los más pesados, sino los elementos siderófilos (amantes del hierro) en la clasificación de elementos de Goldschmidt. Estos se han agotado al ser reubicados más profundamente en el núcleo de la Tierra; su abundancia en meteoroides es mayor. El telurio y el selenio se concentran como sulfuros en el núcleo y también se han agotado por la clasificación preacrecional en la nebulosa que hizo que formaran seleniuro de hidrógeno volátil y telururo de hidrógeno.

Lista de abundancia por elemento

Esta tabla muestra la abundancia estimada en partes por millón en masa de elementos en la corteza continental; los valores de los elementos menos abundantes pueden variar según la ubicación en varios órdenes de magnitud.

El color indica la clasificación Goldschmidt de cada elemento:

Lithophile
Siderophile
Atmophile
Chalcophile
Trace
Abundancia de elementos químicos en la corteza terrestre (continental)
Z Elemento Signatura Goldschmidt
clasificación
Abundancia (ppm) Producción
toneladas/año
8 oxígeno O Lithophile 461.000 (46,1%) 10.335.000
14 silicio Si Lithophile 282.000 (28,2%) 7.200.000
13 aluminio Al Lithophile 82.300 (8,23%) 57.600.000
26 plancha Fe Siderophile 56,300 (5,63%) 1.150 millones
20 calcio Ca Lithophile 41,500 (4,15%) 18.000
11 sodio Na Lithophile 23.600 (2,36%) 255,000,000
12 magnesio Mg Lithophile 23,300 (2,33%) 27,700,000
19 potasio K Lithophile 20.900 (2.09%) 53,200,000
22 titanio Ti Lithophile 5.650 (0,565%) 6.600.000
1 hidrógeno H Atmophile 1.400 (0,14%) 75,000,000
15 fósforo P Lithophile 1,050 (0,105%) 226,000,000
25 manganeso Mn Lithophile 950 (0,095%) 16,000,000
9 fluorina F Lithophile 585 (0.0585%) 17.000
56 bario Ba Lithophile 425 (0.0425%) 6,000,000
38 estroncio Sr Lithophile 370 (0,03%) 350.000
16 azufre S Chalcophile 350 (0,03%) 69.300,000
6 carbono C Atmophile 200 (0,02%) 9.700 millones
40 zirconium Zr Lithophile 165 (0,0165%) 1.460.000
17 cloro Cl Lithophile 145 (0,0145%) 71.250.000
23 vanadium V Lithophile 120 (0,012%) 76.000
24 cromo Cr Lithophile 102 (0.0102%) 26,000,000
37 rubidium Rb Lithophile 90 (0.009%) 2
28 Nickel Ni Siderophile 84 (0.0084%) 2.250.000
30 zinc Zn Chalcophile 70 (0.007%) 11.900.000
58 cercio Ce Lithophile 66.5 (0.00665%) 24.000
29 cobre Cu Chalcophile 60 (0.006%) 19.400,000
60 neodimio Nd Lithophile 41.5 (0.00415%) 7.000
57 lanthanum La Lithophile 39 (0.0039%) 12.500
39 Yttrium Y Lithophile 33 (0.0033%) 6.000
27 cobalto Co Siderophile 25 (0.0025%) 123.000
21 escaso Sc Lithophile 22 (0.0022%) 14
3 litio Li Lithophile 20 (0.002%) 35.000
41 niobio Nb Lithophile 20 (0.002%) 64.000
7 nitrógeno N Atmophile 19 (0.0019%) 140,000,000
31 gallium Ga Chalcophile 19 (0.0019%) 315
82 plomo Pb Chalcophile 14 (0.0014%) 4.820.000
5 Boron B Lithophile 10 (0.001%) 9.400.000
90 thorium Th Lithophile 9.6 (0.00096%) 5.000
59 praseodymium Pr Lithophile 9.2 (0.00092%) 2.500
62 samarium Sm Lithophile 7.05 (0.000705%) 700
64 gadolinio Gd Lithophile 6.2 (0.00062%) 400
66 disprosio Dy Lithophile 5.2 (0.00052%)
68 erbium Er Lithophile 3.5 (0.00035%) 500
18 argon Ar Atmophile 3.5 (0.00035%)
70 ytterbium Yb Lithophile 3.2 (0.00032%)
72 hafnium Hf Lithophile 3.0 (0.0003%)
55 cesio Cs Lithophile 3.0 (0.0003%)
4 beryllium Be Lithophile 2.8 (0.00028%) 220
92 uranio U Lithophile 2.7 (0.00027%) 74.119
35 bromo Br Lithophile 2.4 (0.00024%) 391.
50 lata Sn Chalcophile 2.3 (0.00023%) 280.000
73 equivalente Ta Lithophile 2.0 (0.0002%) 1.100
63 europio Eu Lithophile 2.0 (0.0002%)
33 arsenic As Chalcophile 1.8 (0.00018%) 36,500
32 germanio Ge Chalcophile 1.5 (0.00015%) 155
67 Holmium Ho Lithophile 1.3 (0.00013%)
74 tungsteno W Siderophile 1.25 (0.000125%) 86.400
42 molibdeno Mo Siderophile 1.2 (0.00012%) 227.000
65 terbium Tb Lithophile 1.2 (0.00012%)
81 thallium Tl Chalcophile 0,85 (8,5×10; 5 -%) 10
71 lutetium Lu Lithophile 0,8 (8)×10; 5 -%)
69 thulium T m Lithophile 0,52 (5,2)×10; 5 -%)
53 Yodo I Lithophile 0,45 (4,5×10; 5 -%) 31.600
49 indio In Chalcophile 0,25 (2,5)×10; 5 -%) 655
51 antimonio Sb Chalcophile (2 0,2 dólares)×10; 5 -%) 130.000
48 cadmio Cd Chalcophile 0,15 (1,5×10; 5 -%) 23.000
80 mercurio Hg Chalcophile 0,085 (8,5×10−6%) 4.500
47 plata Ag Chalcophile 0,075 (7,5×10−6%) 27.000
34 selenio Se Chalcophile 0,05 (5×10−6%) 2.200
46 palladium Pd Siderophile 0,015 (1,5×10−6%) 208
83 bismuth Bi Chalcophile 0,0085 (8,5×10−7%) 10.200
2 helio Él Atmophile 0,008 (8)×10−7%)
10 neón Ne Atmophile 0,005 (5×10−7%)
78 platino Pt Siderophile 0,005 (5×10−7%) 172
79 oro Au Siderophile 0,004 (4×10−7%) 3,100
76 osmium Os Siderophile 0,0015 (1,5×10−7%)
52 dicurium Te Chalcophile 0,001 (1×10−7%) 2.200
44 rutenio Ru Siderophile 0,001 (1×10−7%)
77 iridium Ir Siderophile 0,001 (1×10−7%)
45 rhodium Rh Siderophile 0,001 (1×10−7%)
75 rhenium Re Siderophile 0,0007 (7)×10−8%) 47.2
36 krypton Kr Atmophile 0,0001 (1×10−8%)
54 xenón Xe Atmophile 3×10; 5 - (3)×10−9%)
91 protactinio Pa rastro 1.4×10−6 (1.4×10−10%)
88 radio Ra rastro 9×10−7 (9×10−11 -%)
89 actinium Ac rastro 5,5×10−10 (66)×10−14%)
84 polonio Po rastro 2×10−10 (22)×10−14%)
86 radón Rn rastro 4×10−13 (4×10−17%)
43 technetium Tc rastro
61 prometio Pm rastro
85 astatine At rastro
87 francio Fr. rastro
94 plutonio Pu rastro
93 neptunium Np rastro

Véase también

  • Abundancias de los elementos (página de datos)
  • Química Atmosférica - Rama de la ciencia atmosférica en la que se estudia la química de la atmósfera
  • Número Clarke – La abundancia relativa de elementos
  • Lista de elementos químicos
  • fenómeno Oklo – Reacciones naturales de la cadena nuclear autosuficiente de uranio
  • Nuclido primordial – Nuclides predando la formación de la Tierra (fundada en la Tierra)

Referencias

  1. ^ Albarède, Francis (2009-06-25). Geoquímica: Introducción (2 ed.). Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9780511807435.005. ISBN 978-0-521-88079-4.
  2. ^ Kring, David A. "Composición de la corteza continental de la Tierra como inferida de las composiciones de láminas de impacto de fusión". 28a Conferencia Anual de Ciencias Lunares y Planetarias, 17 a 21 de marzo de 1997, Houston, TX, pág. 763. Vol. 28. 1997.
  3. ^ Suess, Hans E.; Urey, Harold C. (1956-01-01-01). "Abundancias de los Elementos". Reseñas de Física Moderna. 28 1): 53 –74. Bibcode:1956RvMP...28...53S. doi:10.1103/RevModPhys.28.53. ISSN 0034-6861.
  4. ^ Surendra P. Verma, E. Santoyo & Fernando Velasco-Tapia (2002) "Evaluación estadística de métodos analíticos para la determinación de elementos de la Tierra en materiales geológicos e implicaciones para los límites de detección", Revisión Geológica Internacional, 44:4, 287-335, doi:10.2747/0020-6814.44.4.287 (los geoquímicos de notas se refieren a lantanoides como tierra rara por ref.).
  5. ^ "Rare Earth Elements - Recursos Críticos para la Alta Tecnología: USGS Fact Sheet 087-02". pubs.usgs.gov. Retrieved 2024-03-23.
  6. ^ Anderson, Don L.; "Composición química del manto", Teoría de la Tierra, págs. 147 a 175 ISBN 0865421234
  7. ^ a b "Abundancia de Elementos en la Cruz de la Tierra y en el Mar", CRC Manual de Química y Física, 97a edición (2016–2017), sec. 14, pág. 17
  8. ^ 2016 extracción por Estadística e Información de Productos Básicos. SGA. Todos los números de producción son para minas, excepto Al, Cd, Fe, Ge, In, N, Se (plantas, refinerías), S (todas las formas) y As, Br, Mg, Si (no especificado). Datos para B, K, Ti, Y se dan no por el elemento puro, pero para el óxido más común, los datos para Na y Cl son para NaCl. Para muchos elementos como Si, Al, los datos son ambiguos (muchas formas producidas) y se toman para el elemento puro. Los datos de U son elementos puros requeridos para el consumo por la flota del reactor actual [1] Archivado 2017-10-01 en la máquina Wayback. WNA.
  9. ^ "Cadena de suministro de oxígeno – Resumen ejecutivo" (PDF). Retrieved 2024-05-23.
  10. ^ Canadá, Recursos Naturales (2018-01-23). "Potash facts". natural-resources.canada.ca. Retrieved 2024-05-23.
  11. ^ "Hydrogen". www.irena.org. 2024-05-29. Retrieved 2024-05-23.
  12. ^ "Hidrogen Production". Retrieved 2024-05-23.
  13. ^ "Phosphate rock production capacity worldwide". Statista. Retrieved 2024-05-23.
  14. ^ "Barium - Información de elementos, propiedades y usos de la tabla periódica permanente". www.rsc.org. Retrieved 2024-05-23.
  15. ^ "Clorine global market volume 2030". Statista. Retrieved 2024-05-23.
  16. ^ MMTA. "Cerium". MMTA. Retrieved 2024-05-23.
  17. ^ "Neodymium - Elements Database". www.elementsdatabase.com. Retrieved 2024-05-23.
  18. ^ MMTA. "Lanthanum". MMTA. Retrieved 2024-05-23.
  19. ^ Phoung, Sinoun; Williams, Eric; Gaustad, Gabrielle; Gupta, Ajay (2023). "Explorando la oferta global y la demanda de óxido de escaneo en 2030". Journal of Cleaner Production. 401. Bibcode:2023JCPro.40136673P. doi:10.1016/jclepro.2023.136673. Retrieved 2024-05-23.
  20. ^ Emsley2010-09-01T00:00+01:00, John. "Thorium". RSC Education. Retrieved 2024-05-23.{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores (link)
  21. ^ "Praseodymium (Pr) - Propiedades químicas, efectos sanitarios y ambientales". www.lenntech.com. Retrieved 2024-05-23.
  22. ^ MMTA. "Samarium". MMTA. Retrieved 2024-05-23.
  23. ^ "Gadolinium (Gd)". RWMM. Retrieved 2024-05-23.
  24. ^ "Erbium (Er) - Propiedades químicas, efectos sanitarios y ambientales". www.lenntech.com. Retrieved 2024-05-23.

Más lectura

  • Fleischer, Michael (septiembre de 1954). "La abundancia y distribución de los elementos químicos en la corteza terrestre". Journal of Chemical Education. 31 (9): 446. Bibcode:1954JChEd..31..446F. doi:10.1021/ed031p446. ISSN 0021-9584. Examina la abundancia y distribución de los elementos químicos en la corteza terrestre, así como las figuras y métodos que han contribuido a este conocimiento.
  • BookRags, Tabla periódica.
  • World Book EncyclopediaExplorando la Tierra.
  • HyperPhysics, Georgia State University, Abundance of Elements in Earth's Crust.
  • Eric Scerri, La tabla periódica, su historia y su significado, Oxford University Press, 2007
  • "EarthRef.org Archivo Digital (ERDA) - Composición de Elemento Mayor del Core vs la Tierra Bulk". landref.org. Retrieved 2024-03-22.
  • "Base de datos de reservas alemanas - Modelo de datos de reserva". landref.org. Retrieved 2024-03-22.
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save