Le chlorure de potassium est un produit chimique composé d’un atome de potassium et d’un atome de chlorure. Son poids moléculaire est de 74,55. Le potassium représente 52,4 % du composé et le chlorure 47,6 % de la molécule. Sa structure moléculaire est un réseau cubique centré sur le visage.

Propriétés physiques

Le chlorure de potassium est un sel aux halogénures métalliques. A température ambiante, il existe sous forme de cristaux blancs ou de poudre cristalline. Il peut également exister sous forme de poudre granulaire blanche ou de cristaux incolores, inodores et inodores. Il a un goût salin.

Structure chimique

Au niveau moléculaire, le chlorure de potassium existe sous forme de structure cristalline, comme beaucoup d’autres sels d’halogénure. Il apparaît comme un cube centré sur le visage. Le cube a des unités répétitives qui s’étendent dans toutes les directions. La disposition des ions K et Cl dans le cube forme ce qu’on appelle un treillis. Dans les sels d’halogénure, comme le NaCl et le KCl, la formation du réseau cristallin est très ordonnée, avec des motifs réguliers et répétitifs d’ions.

Comparaison avec d’autres structures d’halogénures

Tous les sels d’halogénure et, en fait, tous les cubes solides ioniques sont de structure similaire. Cependant, ils ne sont pas tout à fait identiques. Les facteurs qui affectent la taille et la forme de leur structure comprennent le degré de tassement entre les ions et la taille relative des ions eux-mêmes.

Structure spécifique du réseau cristallin de chlorure de potassium

Les caractéristiques globales de la structure cristalline du chlorure de potassium sont caractérisées par la constante de réseau. La constante de réseau est la distance constante entre les atomes de potassium ou de chlorure dans le réseau cristallin. Pour le chlorure de potassium, la constante de réseau est de 6,29 angströms.

Informations supplémentaires sur les structures de chlorure de potassium

La structure cristalline du chlorure de potassium est soluble dans l’eau. Il a une densité de 1,98 g/cm3 à 20 degrés Celsius et une température de fusion de 1050 Kelvin, ce qui équivaut à 1 430,33 degrés Fahrenheit ou 766,66 degrés Celsius.

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