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HIDRÓGENO
Ya en el siglo XVI se había observado por parte de los alquimistas que cuando
el aceite de vitriolo (nombre que éstos daban al ácido sulfúrico H2SO4)
actuaba sobre las limaduras de hierro se desprendía un gas combustible de
naturaleza desconocida.
Cavendish, en 1.766, observó que este gas era diferente de otros gases
inflamables y le llamó aire inflamable, aunque se equivocó al suponer que
procedía del metal y no del ácido.
En 1.781 el propio Cavendish observó que cuando este gas ardía en el aire y en
el oxígeno se formaba agua, descubrimiento que indujo a Lavoisier a llamarlo
Hidrógeno, es decir productor de agua.

El hidrógeno fue licuado por primera vez en 1.898 por J. Dewar (1.842-1.923).
Comúnmente se coloca en el grupo 1 de la tabla periódica aunque sus
propiedades no tienen nada que ver con las de dicho grupo.
LITIO
Fue descubierto en 1.817 por J.A.
Arfvedson (1.792-1.841) pero no
pudo aislarlo en forma metálica, lo
que consiguió Bunsen en 1.855.
SODIO

Los compuestos de sodio, como la sal común o cloruro de sodio NaCl, se conocen
y son utilizados por el hombre desde la antigüedad.
El carbonato de sodio Na2CO3 , que se obtenía a partir de las cenizas de las
plantas marinas, se confundió durante mucho tiempo con el carbonato de potasio
K2CO3 procedente de las cenizas de las plantas terrestres.
Humphrey Davy
(1778-1829)
En Alemania se llamaba natron y kali a los correspondientes hidróxidos de sodio y
potasio y cuando, en 1.807, Davy efectuó la electrólisis de los hidróxidos sólidos
húmedos obteniendo los metales por primera vez se adoptaron los símbolos Na y
K aunque sus nombres se derivaron de la denominación inglesa soda y potash
respectivamente.
POTASIO
El hidróxido de potasio se consideró durante mucho tiempo como
un elemento porque no se lograba descomponer mediante el
calor ni mediante reactivos químicos y era conocido como
potash por los ingleses (de donde deriva el nombre del
elemento) y como kali por los alemanes (de donde procede su
símbolo).
En 1.807 Davy aisló por primera vez el metal por electrólisis del
hidróxido potásico húmedo.
RUBIDIO
Fue descubierto en 1.860 junto con el cesio por el físico Gustav
Robert Kirchoff y por el químico Robert Wilhelm Bunsen, ambos
alemanes, mediante el análisis espectral de los residuos sólidos
del agua mineral de Durkheim.
El nombre se debe al color rubí (rojo oscuro) de sus líneas
espectrales características.
CESIO
Fue descubierto en 1.860, junto con el rubidio, por los alemanes
Gustav Robert Kirchoff y Robert Wilhelm Bunsen mediante el
análisis espectral de los residuos sólidos del agua mineral de
Durkheim.
El nombre se debe al color azul celeste de sus líneas espectrales
características.
FRANCIO

El francio fue el último elemento natural
en descubrirse. Marguerite Perrey del
Laboratorio Curie del Instituto del Radio
de París descubrió el elemento en
1.939. Debe su nombre a Francia, país
donde fue descubierto.
BERILIO
Antes de obtenerse como metal, ya era conocido el berilo, silicato de
aluminio y berilio, y el óxido de berilo, descubierto en 1.798 por el
francés Louis Nicolas Vauquelin (1.763-1.829) analizando una
esmeralda del Perú.
Los compuestos de berilio tienen un sabor dulce y por ello el óxido
recibió el nombre de “glucina”, pero como los compuestos de itrio
también tienen un sabor azucarado, Klaproth (1.743-1.817) optó
por cambiar el nombre por el actual de berilio.
Todavía, en Francia, se le suele llamar glucinio en lugar de berilio. En
1.828 se aisló por primera vez como metal simultáneamente, y de
forma independiente, en Francia por Antonine Alexandre Brutus
Bussy (1.794-1.882) y en Alemania por Friedrick Wöhler (1.8001.882).
MAGNESIO
A finales del siglo XVII el inglés Grew obtuvo una sustancia (sulfato de magnesio MgSO4)
a partir de las aguas de un manantial en Epsom (Inglaterra) a la que se llamó sal de
Epsom.
Humphrey Davy
El primero en aislar el metal, aunque impuro, fue el químico británico Sir Humphry Davy
en 1.808.
En aquella época se conocian dos sustancias llamadas magnesia alba (carbonato básico
de magnesio) y magnesia nigra (óxido de manganeso) y para evitar confusiones se
llamó magnesio al elemento derivado de la primera y manganeso al de la segunda.
La palabra magnesia era utilizada por los griegos para designar la procedencia de la
ciudad asiática de Tesalia. En 1.829 Bussy preparó el metal con mayor pureza.
CALCIO
El término procede del latín calx con que los romanos denominaban a la cal que
utilizaban como mortero y que se obtenía, como hoy, quemando la caliza.
Hasta que Davy, en 1.808, aisló el calcio metálico por electrólisis del óxido se
pensaba que éste último era un elemento.
ESTRONCIO
En 1.790 Crawford diferenció el óxido de estroncio del de bario en las minas de
plomo de Strontian (Escocia), de donde procede su nombre, pero no fue aislado
hasta 1.808 en que Davy lo obtuvo por electrólisis de la estronciana (óxido de
estroncio).
BARIO
Fue aislado en 1.808 por el científico inglés Sir
Humphrey Davy que le dió nombre.

Previamente, en 1.774, Scheele señaló su existencia al
establecer las diferencias entre la cal y la barita, a la
que llamó tierra pesada.
RADIO
Su nombre procede del latín radius que significa rayo. El isótopo 226 fue descubierto en
1.898 , en Francia, por los esposos Curie y su colaborador M.G. Bémont en los
residuos obtenidos mientras trataban la pechblenda.
Se dieron cuenta de que el mineral era más radiactivo que su componente principal, el
uranio, y separaron el mineral en muchas fracciones químicas a fin de aislar las
fuentes desconocidas de radiactividad.
Una de las fracciones, aislada usando sulfuro de bismuto, contenía una sustancia nueva
fuertemente radiactiva que los Curie llamaron polonio.
En otra de las fracciones, un cloruro de bario altamente radiactivo, reconocieron la
presencia de otro nuevo elemento, el radio. En 1.910 A. Debierne y Marie Curie
aislaron radio metálico.
Helio
En 1.868 el astrónomo francés P.J.C. Janssen (1.824-1.907) se trasladó a la
India con el objeto de observar un eclipse de sol y utilizar el
espectroscopio, desarrollado ocho años antes, para hacer un estudio de
la cromosfera solar
Como resultado de estas observaciones anunció que había detectado una
nueva línea espectral, de tono amarillo, que no pertenecía a ninguno de
los elementos conocidos hasta ese momento.En el mismo año, el químico
británico Sir Edward Frankland y el astrónomo Sir Joseph Norman Lockyer
(1.836-1.920) dedujeron que la citada línea correspondía a un nuevo
elemento al que llamaron Helio (del griego helios que significa Sol) por
encontrarse en el espectro solar.En 1.907 el físico británico Sir Ernest
Rutherford dedujo que las partículas alfa son núcleos de átomos de helio,
como más tarde confirmaría la investigación.En 1.908 se consiguió licuar
por primera vez el helio en el laboratorio de Kamerlingh-Onnes y algunos
meses después de la muerte de éste, en 1.926, se consiguió su
solidificación.
BORO
EN 1.702 HOMBERG OBTUVO EL ÁCIDO BÓRICO A PARTIR
DEL BÓRAX NA2B407•10H2O QUE SE CONOCÍA DESDE LA
ANTIGÜEDAD.
EN 1.808, LOS CIENTÍFICOS LOUIS THENARD Y JOSEPH G AYLU S S AC E N FR A N C IA Y S IR HU M PHR E Y DAV Y E N IN G LAT E R R A
PREPARARON UNA FORMA IMPURA DEL BORO POR
REDUCCIÓN DEL ÁCIDO BÓRICO CON POTASIO.
EN 1.909 WEINTRAUB AISLÓ BORO PURO POR
CALENTAMIENTO DE UNA MEZCLA DE HIDRÓGENO Y CLORURO
D E B O RO E N U N A R C O VO LTA I C O D E A LTO P OT E N C I A L .
CARBONO
El carbono se conoce desde la antigüedad. Los egipcios obtenían carbón de leña de forma similar a la
actual. En antiguos escritos hindúes y en el Viejo Testamento se hace referencia al diamante.

El término Carbono procede del latín carbo que significa carbón de leña; grafito procede del griego graphein
que significa escribir y diamante tiene su procedencia de la palabra latina adamas cuyo significado es
invencible

Newton, en 1.704, intuyó que el diamante podía ser combustible, pero no se consiguió quemar un
diamante hasta 1.772 en que Lavoisier demostró que en la reacción de combustión se producía CO2.

Tennant demostró que el diamante era carbono puro en 1.797. El isótopo más común del carbono es el
12C; en 1.961 este isótopo se eligió para reemplazar al isótopo oxígeno-16 como base de los pesos
atómicos, y se le asignó un peso atómico de 12.

Los primeros compuestos de carbono se identificaron en la materia viva a principios del siglo XIX, y por ello
el estudio de los compuestos de carbono se llamó química orgánica.
NITRÓGENO
Fue descubierto en 1.772 por el médico británico Daniel Rutherford (1.749-1.819) en
Edimburgo como componente del aire atmosférico y reconocido como un gas
elemental por el químico francés Antoine Laurent Lavoisier en 1.776.

El actual nombre de nitrógeno lo propuso Chaptal en 1.823 debido a su presencia en
el “nitro” o salitre que era el antiguo nombre del nitrato potásico.
OXÍGENO

En la tierra, el oxígeno es más abundante que cualquier otro elemento. A pesar
de ello no se reconoció como tal hasta finales del siglo XVIII. Parece ser que
el químico danés Borch obtuvo oxígeno fortuitamente en 1.678, pero no
pudo recogerlo y su descubrimiento se atribuye a C.W. Scheele en Suecia y J.
Priestley en Gran Bretaña independientemente entre 1.771 y 1.774.
El primero lo preparó a partir del dióxido de manganeso mientras que el segundo
lo hizo calentando con una potente lente el óxido de mercurio que había
dispuesto previamente encima del mercurio de un tubo
barométrico.Lavoisier, es sus estudios sobre la combustión, perfeccionó este
último experimento, determinando las propiedades más importantes, puso
de manifiesto la presencia de oxígeno en el aire y en el agua y dió al gas el
nombre de oxígeno (formador de ácidos) por creer que todos los ácidos
contenían este elemento.En 1.877 Cailletet y Pictet lo licuaron por primera
vez.
FLÚOR
En 1.771 Scheele reconoció el ácido fluorhídrico e intuyó, por la semejanza que
tenía con el ácido clorhídrico, que debía existir el fúor pero éste no pudo ser
aislado hasta un siglo después.
Se obtuvo como elemento por primera vez en 1.886 en Francia por Henri
Moissan (1.852-1.907).
NEÓN
Una vez descubiertos el helio y el argón se tenía la sospecha de que debía existir una
familia de elementos que se situaría en el sistema periódico entre los halógenos
y los metales alcalinos.W. Ramsay y su ayudante M.W. Travers emprendieron la
búsqueda de estos nuevos elementos, en un principio en los minerales raros y
posteriormente en el aire líquido.
En mayo de 1.898 anunciaron el descubrimiento del criptón que se integraba dentro
de la familia de gases nobles pero en realidad ellos iban buscando un elemento
más ligero.
Volvieron a volatilizar el argón y recogieron la primera fracción que dió un análisis
espectroscópico distinto al de los elementos conocidos hasta entonces.
En junio de 1.898 anunciaron el descubrimiento del neón.
ALUMINIO
En 1.825 el danés H.C. Oersted preparó una amalgama de aluminio (aluminio disuelto
en mercurio) por reacción de cloruro de aluminio con una amalgama de potasio.
Posteriormente destiló el preparado para eliminar el mercurio y obtuvo así
aluminio impuro ya que contenía aún una proporción apreciable de mercurio.
Él fue el primero en medir el peso específico del aluminio y mostrar su ligereza.En
1.854 Henri Sainte-Claire Deville, en Francia, obtuvo el metal por reducción del
cloruro de aluminio con sodio. Ayudado económicamente por Napoleon III, Deville
construyó una planta experimental a gran escala y mostró el aluminio puro en la
Exposición de París de 1.855.
En 1.886 el norteamericano Hall y el francés Héroult descubrieron sumultáneamente
que el óxido de aluminio era soluble en criolita (F6AlNa3) fundida y que la mezcla
podía electrolizarse con un rendimiento comercial superior al obtenido por los
métodos hasta entonces utilizados. Este descubrimiento produjo un descenso
considerable en el precio del aluminio y propició la utilización masiva de este
metal.
.
SILICIO
El químico sueco Jöns Jakob Berzelius obtuvo en 1.823 silicio amorfo haciendo
reaccionar tetrafluoruro de silicio con potasio fundido.
Fue Sainte-Claire Deville en 1.854 quien preparó el silicio cristalino. El silicio a pesar
de ser el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre no se
encuentra libre en la naturaleza encontrándose en su mayor parte como silicatos
y sílice (SiO2 ).
Su extendido uso en la fabricación de microprocesadores y componentes
electrónicos ha dado el nombre de Sillicon Valley (Valle del Silicio) a una región
californiana en la que abundan las plantas industriales dedicadas a la
fabricación de estos elementos.
El nombre deriva del latín silex que significa pedernal.
FÓSFORO
En 1.669 el comerciante y alquimista alemán Henning Brand, que estaba a la
búsqueda de la piedra filosofal intentando preparar oro a partir de la plata,
obtuvo una sustancia que tenía la propiedad de lucir en la oscuridad al destilar
una mezcla de arena y los restos que quedaban tras evaporarse la orina.

La orina constituyó durante un siglo la materia prima para la obtención de fósforo
hasta que, en 1.771, Scheele encontró un método para extraerlo de los huesos
calcinados.
Su nombre procede del griego phosphoros que significa productor de luz.

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Tabla periodica

  • 1.
  • 2. He H Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar Li Cr Mn Fe Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt La Ce Pr Nd P m S m Eu Gd Tb Dy Ho Er T m Yb Ac Rh Pa U Nd Pu A m C m Bk Cf Es Fm Md No K Ca Sc Ti Rb Sr Y Cs Ba Fr Ra V Co
  • 3. HIDRÓGENO Ya en el siglo XVI se había observado por parte de los alquimistas que cuando el aceite de vitriolo (nombre que éstos daban al ácido sulfúrico H2SO4) actuaba sobre las limaduras de hierro se desprendía un gas combustible de naturaleza desconocida. Cavendish, en 1.766, observó que este gas era diferente de otros gases inflamables y le llamó aire inflamable, aunque se equivocó al suponer que procedía del metal y no del ácido. En 1.781 el propio Cavendish observó que cuando este gas ardía en el aire y en el oxígeno se formaba agua, descubrimiento que indujo a Lavoisier a llamarlo Hidrógeno, es decir productor de agua. El hidrógeno fue licuado por primera vez en 1.898 por J. Dewar (1.842-1.923). Comúnmente se coloca en el grupo 1 de la tabla periódica aunque sus propiedades no tienen nada que ver con las de dicho grupo.
  • 4. LITIO Fue descubierto en 1.817 por J.A. Arfvedson (1.792-1.841) pero no pudo aislarlo en forma metálica, lo que consiguió Bunsen en 1.855.
  • 5. SODIO Los compuestos de sodio, como la sal común o cloruro de sodio NaCl, se conocen y son utilizados por el hombre desde la antigüedad. El carbonato de sodio Na2CO3 , que se obtenía a partir de las cenizas de las plantas marinas, se confundió durante mucho tiempo con el carbonato de potasio K2CO3 procedente de las cenizas de las plantas terrestres. Humphrey Davy (1778-1829) En Alemania se llamaba natron y kali a los correspondientes hidróxidos de sodio y potasio y cuando, en 1.807, Davy efectuó la electrólisis de los hidróxidos sólidos húmedos obteniendo los metales por primera vez se adoptaron los símbolos Na y K aunque sus nombres se derivaron de la denominación inglesa soda y potash respectivamente.
  • 6. POTASIO El hidróxido de potasio se consideró durante mucho tiempo como un elemento porque no se lograba descomponer mediante el calor ni mediante reactivos químicos y era conocido como potash por los ingleses (de donde deriva el nombre del elemento) y como kali por los alemanes (de donde procede su símbolo). En 1.807 Davy aisló por primera vez el metal por electrólisis del hidróxido potásico húmedo.
  • 7. RUBIDIO Fue descubierto en 1.860 junto con el cesio por el físico Gustav Robert Kirchoff y por el químico Robert Wilhelm Bunsen, ambos alemanes, mediante el análisis espectral de los residuos sólidos del agua mineral de Durkheim. El nombre se debe al color rubí (rojo oscuro) de sus líneas espectrales características.
  • 8. CESIO Fue descubierto en 1.860, junto con el rubidio, por los alemanes Gustav Robert Kirchoff y Robert Wilhelm Bunsen mediante el análisis espectral de los residuos sólidos del agua mineral de Durkheim. El nombre se debe al color azul celeste de sus líneas espectrales características.
  • 9. FRANCIO El francio fue el último elemento natural en descubrirse. Marguerite Perrey del Laboratorio Curie del Instituto del Radio de París descubrió el elemento en 1.939. Debe su nombre a Francia, país donde fue descubierto.
  • 10. BERILIO Antes de obtenerse como metal, ya era conocido el berilo, silicato de aluminio y berilio, y el óxido de berilo, descubierto en 1.798 por el francés Louis Nicolas Vauquelin (1.763-1.829) analizando una esmeralda del Perú. Los compuestos de berilio tienen un sabor dulce y por ello el óxido recibió el nombre de “glucina”, pero como los compuestos de itrio también tienen un sabor azucarado, Klaproth (1.743-1.817) optó por cambiar el nombre por el actual de berilio. Todavía, en Francia, se le suele llamar glucinio en lugar de berilio. En 1.828 se aisló por primera vez como metal simultáneamente, y de forma independiente, en Francia por Antonine Alexandre Brutus Bussy (1.794-1.882) y en Alemania por Friedrick Wöhler (1.8001.882).
  • 11. MAGNESIO A finales del siglo XVII el inglés Grew obtuvo una sustancia (sulfato de magnesio MgSO4) a partir de las aguas de un manantial en Epsom (Inglaterra) a la que se llamó sal de Epsom. Humphrey Davy El primero en aislar el metal, aunque impuro, fue el químico británico Sir Humphry Davy en 1.808. En aquella época se conocian dos sustancias llamadas magnesia alba (carbonato básico de magnesio) y magnesia nigra (óxido de manganeso) y para evitar confusiones se llamó magnesio al elemento derivado de la primera y manganeso al de la segunda. La palabra magnesia era utilizada por los griegos para designar la procedencia de la ciudad asiática de Tesalia. En 1.829 Bussy preparó el metal con mayor pureza.
  • 12. CALCIO El término procede del latín calx con que los romanos denominaban a la cal que utilizaban como mortero y que se obtenía, como hoy, quemando la caliza. Hasta que Davy, en 1.808, aisló el calcio metálico por electrólisis del óxido se pensaba que éste último era un elemento.
  • 13. ESTRONCIO En 1.790 Crawford diferenció el óxido de estroncio del de bario en las minas de plomo de Strontian (Escocia), de donde procede su nombre, pero no fue aislado hasta 1.808 en que Davy lo obtuvo por electrólisis de la estronciana (óxido de estroncio).
  • 14. BARIO Fue aislado en 1.808 por el científico inglés Sir Humphrey Davy que le dió nombre. Previamente, en 1.774, Scheele señaló su existencia al establecer las diferencias entre la cal y la barita, a la que llamó tierra pesada.
  • 15. RADIO Su nombre procede del latín radius que significa rayo. El isótopo 226 fue descubierto en 1.898 , en Francia, por los esposos Curie y su colaborador M.G. Bémont en los residuos obtenidos mientras trataban la pechblenda. Se dieron cuenta de que el mineral era más radiactivo que su componente principal, el uranio, y separaron el mineral en muchas fracciones químicas a fin de aislar las fuentes desconocidas de radiactividad. Una de las fracciones, aislada usando sulfuro de bismuto, contenía una sustancia nueva fuertemente radiactiva que los Curie llamaron polonio. En otra de las fracciones, un cloruro de bario altamente radiactivo, reconocieron la presencia de otro nuevo elemento, el radio. En 1.910 A. Debierne y Marie Curie aislaron radio metálico.
  • 16. Helio En 1.868 el astrónomo francés P.J.C. Janssen (1.824-1.907) se trasladó a la India con el objeto de observar un eclipse de sol y utilizar el espectroscopio, desarrollado ocho años antes, para hacer un estudio de la cromosfera solar Como resultado de estas observaciones anunció que había detectado una nueva línea espectral, de tono amarillo, que no pertenecía a ninguno de los elementos conocidos hasta ese momento.En el mismo año, el químico británico Sir Edward Frankland y el astrónomo Sir Joseph Norman Lockyer (1.836-1.920) dedujeron que la citada línea correspondía a un nuevo elemento al que llamaron Helio (del griego helios que significa Sol) por encontrarse en el espectro solar.En 1.907 el físico británico Sir Ernest Rutherford dedujo que las partículas alfa son núcleos de átomos de helio, como más tarde confirmaría la investigación.En 1.908 se consiguió licuar por primera vez el helio en el laboratorio de Kamerlingh-Onnes y algunos meses después de la muerte de éste, en 1.926, se consiguió su solidificación.
  • 17. BORO EN 1.702 HOMBERG OBTUVO EL ÁCIDO BÓRICO A PARTIR DEL BÓRAX NA2B407•10H2O QUE SE CONOCÍA DESDE LA ANTIGÜEDAD. EN 1.808, LOS CIENTÍFICOS LOUIS THENARD Y JOSEPH G AYLU S S AC E N FR A N C IA Y S IR HU M PHR E Y DAV Y E N IN G LAT E R R A PREPARARON UNA FORMA IMPURA DEL BORO POR REDUCCIÓN DEL ÁCIDO BÓRICO CON POTASIO. EN 1.909 WEINTRAUB AISLÓ BORO PURO POR CALENTAMIENTO DE UNA MEZCLA DE HIDRÓGENO Y CLORURO D E B O RO E N U N A R C O VO LTA I C O D E A LTO P OT E N C I A L .
  • 18. CARBONO El carbono se conoce desde la antigüedad. Los egipcios obtenían carbón de leña de forma similar a la actual. En antiguos escritos hindúes y en el Viejo Testamento se hace referencia al diamante. El término Carbono procede del latín carbo que significa carbón de leña; grafito procede del griego graphein que significa escribir y diamante tiene su procedencia de la palabra latina adamas cuyo significado es invencible Newton, en 1.704, intuyó que el diamante podía ser combustible, pero no se consiguió quemar un diamante hasta 1.772 en que Lavoisier demostró que en la reacción de combustión se producía CO2. Tennant demostró que el diamante era carbono puro en 1.797. El isótopo más común del carbono es el 12C; en 1.961 este isótopo se eligió para reemplazar al isótopo oxígeno-16 como base de los pesos atómicos, y se le asignó un peso atómico de 12. Los primeros compuestos de carbono se identificaron en la materia viva a principios del siglo XIX, y por ello el estudio de los compuestos de carbono se llamó química orgánica.
  • 19. NITRÓGENO Fue descubierto en 1.772 por el médico británico Daniel Rutherford (1.749-1.819) en Edimburgo como componente del aire atmosférico y reconocido como un gas elemental por el químico francés Antoine Laurent Lavoisier en 1.776. El actual nombre de nitrógeno lo propuso Chaptal en 1.823 debido a su presencia en el “nitro” o salitre que era el antiguo nombre del nitrato potásico.
  • 20. OXÍGENO En la tierra, el oxígeno es más abundante que cualquier otro elemento. A pesar de ello no se reconoció como tal hasta finales del siglo XVIII. Parece ser que el químico danés Borch obtuvo oxígeno fortuitamente en 1.678, pero no pudo recogerlo y su descubrimiento se atribuye a C.W. Scheele en Suecia y J. Priestley en Gran Bretaña independientemente entre 1.771 y 1.774. El primero lo preparó a partir del dióxido de manganeso mientras que el segundo lo hizo calentando con una potente lente el óxido de mercurio que había dispuesto previamente encima del mercurio de un tubo barométrico.Lavoisier, es sus estudios sobre la combustión, perfeccionó este último experimento, determinando las propiedades más importantes, puso de manifiesto la presencia de oxígeno en el aire y en el agua y dió al gas el nombre de oxígeno (formador de ácidos) por creer que todos los ácidos contenían este elemento.En 1.877 Cailletet y Pictet lo licuaron por primera vez.
  • 21. FLÚOR En 1.771 Scheele reconoció el ácido fluorhídrico e intuyó, por la semejanza que tenía con el ácido clorhídrico, que debía existir el fúor pero éste no pudo ser aislado hasta un siglo después. Se obtuvo como elemento por primera vez en 1.886 en Francia por Henri Moissan (1.852-1.907).
  • 22. NEÓN Una vez descubiertos el helio y el argón se tenía la sospecha de que debía existir una familia de elementos que se situaría en el sistema periódico entre los halógenos y los metales alcalinos.W. Ramsay y su ayudante M.W. Travers emprendieron la búsqueda de estos nuevos elementos, en un principio en los minerales raros y posteriormente en el aire líquido. En mayo de 1.898 anunciaron el descubrimiento del criptón que se integraba dentro de la familia de gases nobles pero en realidad ellos iban buscando un elemento más ligero. Volvieron a volatilizar el argón y recogieron la primera fracción que dió un análisis espectroscópico distinto al de los elementos conocidos hasta entonces. En junio de 1.898 anunciaron el descubrimiento del neón.
  • 23. ALUMINIO En 1.825 el danés H.C. Oersted preparó una amalgama de aluminio (aluminio disuelto en mercurio) por reacción de cloruro de aluminio con una amalgama de potasio. Posteriormente destiló el preparado para eliminar el mercurio y obtuvo así aluminio impuro ya que contenía aún una proporción apreciable de mercurio. Él fue el primero en medir el peso específico del aluminio y mostrar su ligereza.En 1.854 Henri Sainte-Claire Deville, en Francia, obtuvo el metal por reducción del cloruro de aluminio con sodio. Ayudado económicamente por Napoleon III, Deville construyó una planta experimental a gran escala y mostró el aluminio puro en la Exposición de París de 1.855. En 1.886 el norteamericano Hall y el francés Héroult descubrieron sumultáneamente que el óxido de aluminio era soluble en criolita (F6AlNa3) fundida y que la mezcla podía electrolizarse con un rendimiento comercial superior al obtenido por los métodos hasta entonces utilizados. Este descubrimiento produjo un descenso considerable en el precio del aluminio y propició la utilización masiva de este metal. .
  • 24. SILICIO El químico sueco Jöns Jakob Berzelius obtuvo en 1.823 silicio amorfo haciendo reaccionar tetrafluoruro de silicio con potasio fundido. Fue Sainte-Claire Deville en 1.854 quien preparó el silicio cristalino. El silicio a pesar de ser el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre no se encuentra libre en la naturaleza encontrándose en su mayor parte como silicatos y sílice (SiO2 ). Su extendido uso en la fabricación de microprocesadores y componentes electrónicos ha dado el nombre de Sillicon Valley (Valle del Silicio) a una región californiana en la que abundan las plantas industriales dedicadas a la fabricación de estos elementos. El nombre deriva del latín silex que significa pedernal.
  • 25. FÓSFORO En 1.669 el comerciante y alquimista alemán Henning Brand, que estaba a la búsqueda de la piedra filosofal intentando preparar oro a partir de la plata, obtuvo una sustancia que tenía la propiedad de lucir en la oscuridad al destilar una mezcla de arena y los restos que quedaban tras evaporarse la orina. La orina constituyó durante un siglo la materia prima para la obtención de fósforo hasta que, en 1.771, Scheele encontró un método para extraerlo de los huesos calcinados. Su nombre procede del griego phosphoros que significa productor de luz.