كلوريد البوتاسيوم
كلوريد البوتاسيوم ( KCl ، أو ملح البوتاسيوم ) هو ملح هاليد فلزي يتكون من البوتاسيوم والكلور . وهو عديم الرائحة وله مظهر بلوري زجاجي أبيض أو عديم اللون . يذوب هذا المركب الصلب بسهولة في الماء، ومحاليله لها طعم ملحي . يمكن الحصول على كلوريد البوتاسيوم من رواسب البحيرات الجافة القديمة. [ 8 ] يُستخدم KCl كبديل لملح الطعام (NaCl)، وكسماد، [9] وكدواء ، وفي التطبيقات العلمية ، وفي أجهزة تنقية المياه المنزلية (كبديل لملح كلوريد الصوديوم )، وكمادة خام ، وفي تصنيع الأغذية ، حيث يُعرف أحيانًا باسم المادة المضافة E508 .
يوجد بشكل طبيعي كمعدن السيلفيت ، والذي سمي نسبة إلى التسميات التاريخية للملح sal degistivum Sylvii و sal febrifugum Sylvii ، [ 10 ] وفي تركيبة مع كلوريد الصوديوم باسم السيلفينيت . [ 11 ]
الاستخدامات
الأسمدة

يُستخدم معظم كلوريد البوتاسيوم المُنتَج في صناعة الأسمدة ، المعروفة باسم البوتاس ، نظرًا لأن نمو العديد من النباتات محدود بتوافر البوتاسيوم. [ 12 ] [ 13 ] يشير مصطلح "البوتاس" إلى أملاح مختلفة مُستخرجة ومُصنّعة تحتوي على البوتاسيوم في صورة قابلة للذوبان في الماء. يُعرف كلوريد البوتاسيوم المُباع كسماد باسم "كلوريد البوتاسيوم"، وهو الاسم الشائع لكلوريد البوتاسيوم ( KCl ) المُستخدم في الزراعة. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] تُباع الغالبية العظمى من أسمدة البوتاس في جميع أنحاء العالم على شكل كلوريد البوتاسيوم. [ 18 ] [ 19 ] يعود هيمنة كلوريد البوتاسيوم في سوق الأسمدة إلى محتواه العالي من البوتاسيوم (حوالي 60% K₂O₄).يُعدّ البوتاسيوم أحد العناصر الغذائية الكبرى الثلاثة الأساسية لنمو النبات، إلى جانب النيتروجين والفوسفور. ويلعب البوتاسيوم دورًا حيويًا في العديد من العمليات الفسيولوجية النباتية، بما في ذلك تنشيط الإنزيمات، والتمثيل الضوئي، وتخليق البروتين، وتنظيم الماء.[21] [ 22 ] ولريّ النباتات ، يُستخدم تركيز معتدل منكلوريد البوتاسيوم (KCl) لتجنب السمية المحتملة: 6 ملي مولار (ملي مولار) فعّال وآمن عمومًا لمعظم النباتات، وهو ما يعادل تقريبًا 0.4 غرام ( 0.014 أونصة)لكل لتر من الماء. [ 23 ] [ 24 ]
الاستخدام الطبي
يُعدّ البوتاسيوم عنصرًا حيويًا في جسم الإنسان ، ويُعتبر تناول كلوريد البوتاسيوم عن طريق الفم الوسيلة القياسية لعلاج انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم ، مع إمكانية إعطائه أيضًا عن طريق الوريد. وهو مُدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية . [ 25 ] كما أنه أحد مكونات محلول معالجة الجفاف الفموي (ORT) لتقليل نقص بوتاسيوم الدم الناتج عن الإسهال، [ 26 ] وهو مُدرج أيضًا في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية . [ 25 ]
يحتوي كلوريد البوتاسيوم على 52% من البوتاسيوم العنصري من حيث الكتلة. [ 27 ]
تؤدي الجرعة الزائدة إلى فرط بوتاسيوم الدم، مما قد يعطل الإشارات الخلوية لدرجة توقف القلب، وهو أمر قابل للعكس في بعض جراحات القلب المفتوح . [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
الاستخدام في الطهي
يمكن استخدام كلوريد البوتاسيوم كبديل للملح في الطعام ، ولكن نظرًا لأن مذاقه لا يروق للجميع ، فإنه يُخلط غالبًا مع ملح الطعام العادي (كلوريد الصوديوم) لتحسين الطعم ، وذلك لإنتاج ملح منخفض الصوديوم . وتؤدي إضافة 1 جزء في المليون من الثوماتين إلى تقليل هذه المرارة بشكل ملحوظ. [ 31 ] كما وردت شكاوى من المرارة أو الطعم الكيميائي أو المعدني عند استخدام كلوريد البوتاسيوم في الطعام. [ 32 ]
توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام بدائل الملح منخفضة الصوديوم بشدة بتقليل استهلاك الصوديوم إلى أقل من 2 غرام/يوم، وتوصي بشروط باستبدال ملح الطعام العادي ببدائل ملح منخفضة الصوديوم تحتوي على البوتاسيوم. هذه التوصية موجهة للبالغين (باستثناء النساء الحوامل والأطفال) في عموم السكان، باستثناء الأفراد الذين يعانون من قصور كلوي أو ظروف أو حالات أخرى قد تؤثر على إفراز البوتاسيوم. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]
صناعي
في عام 2005 ، استُخدم ما يُقدّر بنحو 5% من كلوريد البوتاسيوم كمادة خام كيميائية . ويُستخدم في تصنيع هيدروكسيد البوتاسيوم والكلور . [ 36 ]
متخصصة وقديمة
يُستخدم كلوريد البوتاسيوم أيضاً في تطبيقات طبية وعلمية متخصصة.
يُستخدم كمكمل غذائي في علف الحيوانات لزيادة مستوى البوتاسيوم فيه. ومن فوائده الإضافية أنه يزيد من إنتاج الحليب.
يُستخدم أحيانًا في المحلول كسائل إكمال في عمليات البترول والغاز الطبيعي ، بالإضافة إلى كونه بديلاً لكلوريد الصوديوم في وحدات تليين المياه المنزلية.
نظرًا لاحتواء البوتاسيوم الطبيعي على كمية ضئيلة من نظير البوتاسيوم-40 ، يُستخدم كلوريد البوتاسيوم كمصدر لإشعاع بيتا لمعايرة أجهزة رصد الإشعاع . كما أنه يُصدر مستوى منخفضًا نسبيًا من أشعة غاما بطاقة 511 كيلو إلكترون فولت ناتجة عن إفناء البوزيترون، والتي يمكن استخدامها لمعايرة الماسحات الضوئية الطبية.
يُستخدم كلوريد البوتاسيوم في بعض منتجات إزالة الجليد المصممة لتكون أكثر أمانًا للحيوانات الأليفة والنباتات، على الرغم من أن جودتها في إذابة الجليد أقل من كلوريد الكالسيوم . كما يُستخدم أيضًا في العديد من أنواع المياه المعبأة .
كان كلوريد البوتاسيوم يُستخدم سابقًا كعامل إطفاء حرائق ، وفي طفايات حريق محمولة وذات عجلات . عُرف باسم "سوبر-كيه" (Super-K)، وكان أكثر فعالية من المواد الكيميائية الجافة القائمة على بيكربونات الصوديوم ، كما كان متوافقًا مع رغوة البروتين . تراجع استخدام هذا العامل مع ظهور بيكربونات البوتاسيوم (بيربل-كيه) ( Purple-K ) في أواخر الستينيات، والذي كان أقل تآكلًا وأكثر فعالية. وهو مُصنّف لحرائق الفئتين B وC.
إلى جانب كلوريد الصوديوم وكلوريد الليثيوم ، يستخدم كلوريد البوتاسيوم كعامل مساعد في لحام الألومنيوم بالغاز .
يُعدّ كلوريد البوتاسيوم بلورة بصرية ذات نطاق نفاذية واسع، يتراوح بين 210 نانومتر و20 ميكرومتر. ورغم رخص ثمنها، إلا أن بلورات كلوريد البوتاسيوم تمتص الرطوبة ، مما يحدّ من استخدامها في البيئات المحمية أو الاستخدامات قصيرة الأجل كصناعة النماذج الأولية. وعند تعرضها للهواء الطلق، تتلف بلورات كلوريد البوتاسيوم. وبينما كانت مكونات كلوريد البوتاسيوم تُستخدم سابقًا في البصريات تحت الحمراء ، فقد استُبدلت في الغالب ببلورات أكثر صلابة، مثل سيلينيد الزنك .
يستخدم كلوريد البوتاسيوم كمادة عاكسة للضوء مع التسمية P10 في أنابيب أشعة الكاثود ذات الأثر الداكن ، على سبيل المثال في Skiatron .
سمية
يبدو أن الكميات المعتادة من كلوريد البوتاسيوم الموجودة في النظام الغذائي آمنة بشكل عام. [ 37 ] مع ذلك، يصبح كلوريد البوتاسيوم سامًا بكميات أكبر. تبلغ الجرعة المميتة الوسطية ( LD50 ) لكلوريد البوتاسيوم المُتناول عن طريق الفم حوالي 2.5 غ/كغ، أو 190 غرامًا (6.7 أونصة) لكتلة جسم تبلغ 75 كيلوغرامًا (165 رطلًا) . بالمقارنة، تبلغ الجرعة المميتة الوسطية ( LD50 ) لكلوريد الصوديوم (ملح الطعام) 3.75 غ/كغ.
عند إعطائه وريدياً، تكون الجرعة المميتة الوسطية (LD50 ) لكلوريد البوتاسيوم أقل بكثير، حيث تتراوح بين 57.2 و66.7 ملغم/كغم؛ ويتم حسابها بقسمة التركيز المميت لأيونات البوتاسيوم الموجبة (حوالي 30 إلى 35 ملغم/كغم) [ 38 ] على النسبة الوزنية لأيونات البوتاسيوم في كلوريد البوتاسيوم (حوالي 0.52445 ملغم K + /ملغم KCl). [ 39 ]
الخواص الكيميائية
الذوبانية
يذوب كلوريد البوتاسيوم في مجموعة متنوعة من المذيبات القطبية.
| مذيب | الذوبانية (جم/كجم من المذيب عند 25 درجة مئوية) |
|---|---|
| ماء | 360 |
| الأمونيا السائلة | 0.4 |
| ثاني أكسيد الكبريت السائل | 0.41 |
| الميثانول | 5.3 |
| الإيثانول | 0.37 |
| حمض الفورميك | 192 |
| سلفولان | 0.04 |
| أسيتونيتريل | 0.024 |
| الأسيتون | 0.00091 |
| فورماميد | 62 |
| أسيتاميد | 24.5 |
| ثنائي ميثيل فورماميد | 0.17–0.5 |
تُعد محاليل كلوريد البوتاسيوم (KCl) من المعايير الشائعة، على سبيل المثال لمعايرة التوصيل الكهربائي للمحاليل (الأيونية)، نظرًا لثباتها الذي يسمح بإجراء قياسات قابلة للتكرار. في المحلول المائي ، يتأين كلوريد البوتاسيوم بشكل كامل تقريبًا إلى أيونات البوتاسيوم (K +) والكلوريد ( Cl- ) المذابة .
الأكسدة والاختزال والتحول إلى فلز البوتاسيوم
على الرغم من أن البوتاسيوم أكثر إيجابية كهربائية من الصوديوم ، إلا أنه يمكن اختزال كلوريد البوتاسيوم إلى المعدن عن طريق التفاعل مع الصوديوم المعدني عند 850 درجة مئوية لأن البوتاسيوم الأكثر تطايرًا يمكن إزالته عن طريق التقطير (انظر مبدأ لو شاتيليه ):
- بوكل (ل) + نا (ل) ⇌ كلوريد الصوديوم (ل) + ك (ز)
تُعد هذه الطريقة الطريقة الرئيسية لإنتاج البوتاسيوم المعدني. أما التحليل الكهربائي (المستخدم لإنتاج الصوديوم) فيفشل بسبب ارتفاع ذوبانية البوتاسيوم في كلوريد البوتاسيوم المنصهر. [ 11 ]
نسب قياس العناصر الأخرى لكلوريد البوتاسيوم
تُشير التوقعات إلى أن كلوريدات البوتاسيوم ذات الصيغ الأخرى غير KCl تصبح مستقرة تحت ضغوط تبلغ 20 جيجا باسكال أو أكثر. [ 41 ] ومن بين هذه المركبات، تم تصنيع طورين من KCl₃ ودراستهما . عند ضغط يتراوح بين 20 و40 جيجا باسكال، نحصل على بنية ثلاثية تحتوي على أيونات البوتاسيوم (K⁺) وأيونات الكلوريد (Cl⁻ ) ؛ أما عند ضغط أعلى من 40 جيجا باسكال، فتتحول هذه البنية إلى طور متماثل البنية مع المركب بين الفلزي Cr₃Si .
الخصائص الفيزيائية
في الظروف المحيطة، يكون التركيب البلوري لكلوريد البوتاسيوم مشابهًا لتركيب كلوريد الصوديوم. فهو يتخذ بنية مكعبة مركزية الوجوه تُعرف بالطور B1، بثابت شبكي يبلغ حوالي 6.3 أنغستروم. تنقسم البلورات بسهولة في ثلاثة اتجاهات. وتتخذ أطوار متعددة الأشكال ومائية أخرى عند الضغوط العالية. [ 42 ]
بعض الخصائص الأخرى هي
- نطاق النقل: من 210 نانومتر إلى 20 ميكرومتر
- نفاذية الضوء = 92% عند 450 نانومتر، وترتفع خطيًا إلى 94% عند 16 ميكرومتر.
- معامل الانكسار = 1.456 عند 10 ميكرومتر
- فقدان الانعكاس = 6.8% عند 10 ميكرومتر (سطحان)
- معامل التمدد الحراري ( dN / dT ) = −33.2 × 10−6 /°C
- dL / dT (تدرج معامل الانكسار) = 40 × 10⁻⁶ / ° C
- الموصلية الحرارية = 0.036 واط/(سم·كلفن)
- عتبة الضرر (نيومان ونوفاك): 4 جيجاواط/سم² أو 2 جول/سم² ( معدل نبض 0.5 أو 1 نانوثانية)؛ 4.2 جول/سم² ( معدل نبض 1.7 نانوثانية، كوفاليف وفايزولووف)
- يتسامى عند درجة حرارة 1500 درجة مئوية [ 43 ]
كما هو الحال مع المركبات الأخرى التي تحتوي على البوتاسيوم، فإن كلوريد البوتاسيوم في شكله المسحوق يعطي لهباً أرجوانياً .
إنتاج


يُستخلص كلوريد البوتاسيوم من معادن السيلفيت والكارناليت والبوتاس . كما يُستخلص من المياه المالحة ، ويمكن تصنيعه عن طريق التبلور من المحلول، أو التعويم، أو الفصل الكهروستاتيكي من معادن مناسبة. وهو منتج ثانوي لإنتاج حمض النيتريك من نترات البوتاسيوم وحمض الهيدروكلوريك .
يُنتج معظم كلوريد البوتاسيوم على شكل بوتاس زراعي وصناعي في ساسكاتشوان بكندا وروسيا وبيلاروسيا. وقد استحوذت ساسكاتشوان وحدها على أكثر من 25% من إنتاج البوتاس العالمي في عام 2017. [ 44 ]
الأساليب المختبرية
يتوفر كلوريد البوتاسيوم بأسعار زهيدة، ونادراً ما يُحضّر عمداً في المختبر. ويمكن إنتاجه بمعالجة هيدروكسيد البوتاسيوم (أو قواعد البوتاسيوم الأخرى) بحمض الهيدروكلوريك .
- KOH + HCl → KCl + H 2 O
هذا التحويل هو تفاعل تعادل حمضي-قاعدي . ويمكن تنقية الملح الناتج عن طريق إعادة التبلور. وهناك طريقة أخرى تتمثل في السماح للبوتاسيوم بالاحتراق في وجود غاز الكلور، وهو تفاعل طارد للحرارة بشدة أيضًا.
- 2 K + Cl 2 → 2 KCl
مراجع
- 1 2 "كلوريد البوتاسيوم" . PubChem .
- ↑ "كلوريد البوتاسيوم (PIM 430)" . البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية . 3.3.1 خصائص المادة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2010-12-04 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2011-01-17 .
- ↑ "periodic-table-of-elements.org" . مؤرشف من الأصل (يعرض الموقع الإلكتروني القيم بوحدة غرام/100 مل) بتاريخ 29 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أكتوبر 2019 .
- ↑ سيرديشموخ دي بي، سيرديشموخ إل، سوبادرا كي جي (2001). هاليدات القلويات: دليل للخواص الفيزيائية . برلين: سبرينغر. ISBN 978-3-540-42180-1.
- 1 2 زومدال إس إس (2009). المبادئ الكيميائية، الطبعة السادسة . شركة هوتون ميفلين. ص. A22. ISBN 978-0-618-94690-7.
- ↑ "ملخص مركب كلوريد البوتاسيوم" . PubChem . المكتبة الوطنية الأمريكية للطب. CID 4873. مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2015 .
- ↑ تشامبرز م. "7447-40-7 - WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M - كلوريد البوتاسيوم [ USP:JAN ] " . ChemIDplus . المكتبة الوطنية الأمريكية للطب. مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر 2017 .
- ↑ راينر-كانهام، جي، وأوفرتون، تي (22 ديسمبر 2013). الكيمياء اللاعضوية الوصفية (الطبعة السادسة ). نيويورك، نيويورك: دبليو إتش فريمان. ISBN 978-1-4641-2557-7. OCLC 882867766 .
- ↑ "أسمدة البوتاسيوم (دليل بنسلفانيا لعلم الزراعة)" . دليل بنسلفانيا لعلم الزراعة (قسم الإرشاد الزراعي بجامعة بنسلفانيا) . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016 .
- ↑ واتس، هنري (1883). قاموس الكيمياء والفروع ذات الصلة بالعلوم الأخرى . لونغمانز، غرين، وشركاه.
- 1 2 بوركهارت إي آر (2006). "البوتاسيوم وسبائك البوتاسيوم". موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . doi : 10.1002/14356007.a22_031.pub2 . ISBN 978-3-527-30673-2.
- ↑ ويل، راي؛ برادي، نايل (2022). طبيعة وخصائص التربة . بيرسون للتعليم. ISBN 978-93-5606-271-9.
- ↑ مانينغ، ديفيد أ.س. (2010). "مصادر البوتاسيوم المعدنية لتغذية النبات: مراجعة" . علم الزراعة من أجل التنمية المستدامة . 30 (2): 281-294 . Bibcode : 2010AgSD...30..281M . doi : 10.1051/agro/2009023 .
- ↑ هافلين، جون ل.؛ تيسديل، صموئيل ل.؛ نيلسون، فيرنر ل.؛ بيتون، جيمس د. (2016). خصوبة التربة والأسمدة: مقدمة في إدارة المغذيات . بيرسون. ISBN 978-93-325-7034-4.
- ↑ تفاصيل مصدر العناصر الغذائية: كلوريد البوتاسيوم. رقم المرجع 17 #13075 (ملف PDF) . المعهد الدولي لتغذية النبات (IPNI). مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 14 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2024 .
- ↑ هافلين، جون ل.؛ تيسديل، صموئيل ل.؛ نيلسون، فيرنر ل.؛ بيتون، جيمس د. (2014). "البوتاسيوم". خصوبة التربة والأسمدة (الطبعة الثامنة ). بيرسون للتعليم. ص 186-188 . ISBN 978-0-13-503373-9.
- 1 2 مانينغ، ديفيد أ.س. (2010). "مصادر البوتاسيوم المعدنية لتغذية النبات: مراجعة" . علم الزراعة من أجل التنمية المستدامة . 30 (2): 281-294 . Bibcode : 2010AgSD...30..281M . doi : 10.1051/agro/2009023 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2024 .
- ↑ ملخصات السلع المعدنية: البوتاس (ملف PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). وزارة الداخلية الأمريكية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ .
- ↑ "استخدام الأسمدة حسب المحصول". نشرة منظمة الأغذية والزراعة بشأن الأسمدة وتغذية النبات . منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-09-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024-11-24 .
- ↑ روي، رام ن.؛ فينك، أرنولد؛ بلير، غرايم ج.؛ تاندون، إتش إل إس (2006). تغذية النبات من أجل الأمن الغذائي: دليل للإدارة المتكاملة للمغذيات . نشرة منظمة الأغذية والزراعة للأسمدة وتغذية النبات 16. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ص 141-142 . ISBN 92-5-105490-8أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 2023-01-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024-11-24 .
- ↑ برادي، نايل سي؛ ويل، راي آر. (2016). "مغذيات النبات وامتصاص المغذيات". طبيعة وخصائص التربة ( الطبعة الخامسة عشرة). بيرسون للتعليم. ص 594-595 . ISBN 978-0-13-325448-8.
- ↑ رومهيلد، فولكر؛ كيركبي، إرنست أ. (2010). "بحوث حول البوتاسيوم في الزراعة: الاحتياجات والآفاق" . النبات والتربة . 335 (1): 155-180 . Bibcode : 2010PlSoi.335..155R . doi : 10.1007/s11104-010-0520-1 . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-07-09 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024-11-24 .
- ↑ شو، شينشيانغ؛ دو، شين؛ وانغ، فين؛ شا، جيانتشوان؛ تشن، تشيان؛ تيان، غي؛ تشو، تشانلينغ؛ غي، شونفنغ؛ جيانغ، يوانماو (2020). " تأثير مستويات البوتاسيوم على نمو النبات، وتراكم وتوزيع الكربون، واستقلاب النترات في شتلات أصول التفاح القزمية" . مجلة فرونتيرز إن بلانت ساينس . 11904. Bibcode : 2020FrPS...11..904X . doi : 10.3389/fpls.2020.00904 . PMC 7325393. PMID 32655607 .
- ↑ تشين، يوهانغ؛ يو، مانمان؛ تشو، زايبياو؛ تشانغ، ليكسيا؛ غو، تشياوشنغ (2013). "تحسين تغذية كلوريد البوتاسيوم من أجل النمو السليم والتطور الفسيولوجي وإنتاج المكونات النشطة بيولوجيًا في نبات برونيلا فولغاريس" . PLOS ONE . 8 (7) e66259. Bibcode : 2013PLoSO...866259C . doi : 10.1371/journal.pone.0066259 . PMC 3706589. PMID 23874390 .
- ١ ٢ منظمة الصحة العالمية (٢٠١٩). القائمة النموذجية لمنظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية: القائمة الحادية والعشرون لعام ٢٠١٩. جنيف: منظمة الصحة العالمية. hdl : ١٠٦٦٥/٣٢٥٧٧١ . WHO/MVP/EMP/IAU/٢٠١٩.٠٦. الترخيص: CC BY-NC-SA ٣.٠ IGO.
- ↑ منظمة الصحة العالمية ؛ اليونيسف (2006). أملاح الإماهة الفموية: إنتاج محلول الإماهة الفموية الجديد (ملف PDF) . WHO/FCH/CAH/06.1. hdl : 10665/69227 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 2023-06-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024-11-14 .
- ↑ زكية، ك.؛ مولانا، م. ر.؛ ويدواتي، ل. ر.؛ موتاكين، ج. (2021). "تطبيقات ذرق الطيور وكربونات البوتاسيوم على جهد الفوسفور وجهد البوتاسيوم في التربة الأنديسولية" . سلسلة مؤتمرات IOP: علوم الأرض والبيئة . 648 (1) 012185. Bibcode : 2021E & ES..648a2185Z . doi : 10.1088/1755-1315/648/1/012185 .
- ↑ هوب إل كيه، موهلاك دي سي، كونيغ دبليو، كار بي آر، برينر إتش، شوتكر بي (20 أبريل 2018). "ارتباط مستويات البوتاسيوم غير الطبيعية في الدم باضطرابات النظم القلبي والوفيات القلبية الوعائية: مراجعة منهجية وتحليل تجميعي للدراسات الرصدية". أدوية القلب والأوعية الدموية والعلاج . 32 (2): 197-212 . doi : 10.1007/s10557-018-6783-0 . PMID 29679302 .
- ↑ سيمون ج (4 أبريل 2023). "الكشف عن جرعة زائدة قاتلة من البوتاسيوم: تقرير حالة ومراجعة للأدبيات" . التشخيص . 13 (7): 1339. doi : 10.3390/diagnostics13071339 . PMC 10093193. PMID 37046560 .
- ↑ فان ي، وو م، لي إكس، تشاو ج، شي ج، دينغ ل، جيانغ ه، لي ز، تشانغ و، ما ت، وانغ د، ما ل (10 يناير 2024). "مستويات البوتاسيوم وخطر الوفاة لأي سبب والوفاة القلبية الوعائية لدى مرضى القلب والأوعية الدموية: تحليل تجميعي لدراسات الأتراب" . مجلة التغذية . 23 (1) 8. doi : 10.1186 / s12937-023-00888-z . PMC 10777575. PMID 38195532 .
- ↑ لوريان د، ليندن ج (1999). مكونات جديدة في تصنيع الأغذية: الكيمياء الحيوية والزراعة . بوكا راتون: مطبعة سي آر سي. ص 357. ISBN 978-1-85573-443-2...
في الأطعمة الغذائية التي تحتوي على كلوريد البوتاسيوم، يؤدي إضافة الثوماتين بنسبة 1 جزء في المليون إلى تقليل الإحساس بالمرارة بشكل ملحوظ.
- ↑ سينوبولي، د. أ.، ولوليس، هـ. ت. (سبتمبر 2012). "خصائص طعم كلوريد البوتاسيوم بمفرده وفي مخاليط مع كلوريد الصوديوم باستخدام طريقة اختيار جميع ما ينطبق". مجلة علوم الأغذية . 77 (9): S319– S322. doi : 10.1111/j.1750-3841.2012.02862.x . PMID 22901084 .
- ↑ ياماموتو، رين (27 يناير 2025). "نظرة عامة على إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن بدائل الملح منخفضة الصوديوم" (ملف PDF) . منظمة الصحة العالمية . تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2025 .
- ↑ "استخدام بدائل الملح منخفضة الصوديوم: إرشادات منظمة الصحة العالمية" . منظمة الصحة العالمية. 27 يناير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2025 .
- ↑ "استخدام بدائل الملح منخفضة الصوديوم: إرشادات منظمة الصحة العالمية" (ملف PDF) . منظمة الصحة العالمية. 27 يناير 2025. تاريخ الاطلاع: 31 يناير 2025 .
- ^ شولتز، هاينز. باور، غونتر. شاشل، إريك. هاجيدورن، فريتز. شميتنجر، بيتر (2000). “مركبات البوتاسيوم”. موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . دوى : 10.1002/14356007.a22_039 . رقم ISBN 978-3-527-30385-4.
- ↑ مركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية. "قاعدة بيانات المواد المصنفة كمواد آمنة عمومًا (SCOGS) - رأي اللجنة المختارة المعنية بالمواد المصنفة كمواد آمنة عمومًا (SCOGS): كلوريد البوتاسيوم" . www.fda.gov . مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2019 .
- ↑ بهاتخاندي سي واي، جوجليكار في دي (1977-01-01). "التسمم المميت بالبوتاسيوم لدى الإنسان والأرانب". علم الطب الشرعي . 9 (1): 33-36 . doi : 10.1016/0300-9432(77)90062-0 . PMID 838413 .
- ↑ "الوزن الجزيئي لكلوريد البوتاسيوم" . www.convertunits.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2018-11-05 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-11-04 .
- ↑ بورغيس ج (1978). أيونات المعادن في المحلول . نيويورك: إليس هوروود. ISBN 978-0-85312-027-8.
- ↑ تشانغ، ويوي؛ أوغانوف، أرتيم ر.؛ تشو، تشيانغ؛ لوبانوف، سيرجي س.؛ ستافرو، إليسايوس؛ غونشاروف، ألكسندر ف. (23 مايو 2016). "استقرار العديد من كلوريدات البوتاسيوم الجديدة تحت ضغط عالٍ" . تقارير علمية 6 26265. Bibcode : 2016NatSR...626265Z . doi : 10.1038/ srep26265 . PMC 4876327. PMID 27211847 .
- ↑ ياماشيتا ك، كوماتسو ك، كاجي هـ (ديسمبر 2022). "البنية البلورية لهيدرات كلوريد البوتاسيوم: إقحام الماء في بنية B1 لكلوريد البوتاسيوم تحت ضغط عالٍ" . مجلة أكتا كريستالوغرافيكا، القسم ج . 78 (الجزء 12): 749-754 . Bibcode : 2022AcCrC..78..749Y . doi : 10.1107/S2053229622011135 . PMC 9720884. PMID 36468558 .
- ↑ "كلوريد البوتاسيوم" . PubChem .
- ↑ "ملخصات السلع المعدنية" (ملف PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. يناير 2018. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 10 يناير 2019.
للمزيد من القراءة
- ليد، د. ر. (محرر). (2005). دليل سي آر سي للكيمياء والفيزياء (الطبعة 86 ). بوكا راتون، فلوريدا: مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 0-8493-0486-5.
- غرينوود، ن. ن. ، وإيرنشو، أ. (1984). كيمياء العناصر . أكسفورد: مطبعة بيرغامون . ISBN 978-0-08-022057-4.
روابط خارجية
- كلوريدات المعادن القلوية
- الكلوريدات
- المعادن الغذائية
- ملح الطعام
- الأسمدة غير العضوية
- مكونات الحقنة القاتلة
- البوتاس
- مركبات البوتاسيوم
- منظمة الصحة العالمية - الأدوية الأساسية
- إضافات الأرقام الإلكترونية
- بنية بلورية لملح الصخور
