Lista de elementos químicos por abundância na crosta terrestre
A abundância de elementos na crosta terrestre é mostrada em forma de tabela com a abundância crustal estimada para cada elemento químico mostrado em partes por milhão (ppm) por massa (10.000 ppm = 1%). Observe que os gases nobres não estão incluídos, pois não fazem parte da crosta sólida. Também não estão incluídos certos elementos com concentrações crustais extremamente baixas: tecnécio (número atômico 43), promécio (61) e todos os elementos com números atômicos maiores que 83 exceto tório (90) e urânio (92).
| Posição | Z | Elemento | Símbolo | Abundância na crosta (ppm) nas fontes | Produção anual | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darling[2] | Barbalace[3] | WebElements[4] | Israel Science and Technology[5] | Jefferson Lab[6] | (2016, tonelada)[7] | ||||
| 1 | 8 | oxigênio | O | 466 000 | 474 000 | 460 000 | 467 100 | 461 000 | |
| 2 | 14 | silício | Si | 277 200 | 277 100 | 270 000 | 276 900 | 282 000 | 7 200 000 |
| 3 | 13 | alumínio | Al | 81 300 | 82 000 | 82 000 | 80 700 | 82 300 | 57 600 000 |
| 4 | 26 | ferro | Fe | 50 000 | 41 000 | 63 000 | 50 500 | 56 300 | 1 150 000 000 |
| 5 | 20 | cálcio | Ca | 36 300 | 41 000 | 50 000 | 36 500 | 41 500 | |
| 6 | 11 | sódio | Na | 28 300 | 23 000 | 23 000 | 27 500 | 23 600 | 255 000 000 |
| 7 | 12 | magnésio | Mg | 20 900 | 23 000 | 29 000 | 20 800 | 23 300 | 27 700 000 |
| 8 | 19 | potássio | K | 25 900 | 21 000 | 15 000 | 25 800 | 20 900 | |
| 9 | 22 | titânio | Ti | 4 400 | 5 600 | 6 600 | 6 200 | 5 600 | 6 600 000 |
| 10 | 1 | hidrogênio | H | 1 400 | 1 500 | 1 400 | 1 400 | ||
| 11 | 15 | fósforo | P | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 300 | 1 050 | |
| 12 | 25 | manganês | Mn | 1 000 | 950 | 1 100 | 900 | 950 | 16 000 000 |
| 13 | 9 | flúor | F | 800 | 950 | 540 | 290 | 585 | |
| 14 | 56 | bário | Ba | 500 | 340 | 340 | 500 | 425 | |
| 15 | 6 | carbono | C | 300 | 480 | 1 800 | 940 | 200 | |
| 16 | 38 | estrôncio | Sr | 370 | 360 | 370 | 350 000 | ||
| 17 | 16 | enxofre | S | 500 | 260 | 420 | 520 | 350 | 69 300 000 |
| 18 | 40 | zircônio | Zr | 190 | 130 | 250 | 165 | 1 460 000 | |
| 19 | 23 | vanádio | V | 100 | 160 | 190 | 120 | 76 000 | |
| 20 | 17 | cloro | Cl | 500 | 130 | 170 | 450 | 145 | |
| 21 | 24 | crômio | Cr | 100 | 100 | 140 | 350 | 102 | 26 000 000 |
| 22 | 37 | rubídio | Rb | 300 | 90 | 60 | 90 | ||
| 23 | 28 | níquel | Ni | 80 | 90 | 190 | 84 | 2 250 000 | |
| 24 | 30 | zinco | Zn | 75 | 79 | 70 | 11 900 000 | ||
| 25 | 29 | cobre | Cu | 100 | 50 | 68 | 60 | 19 400 000 | |
| 26 | 58 | cério | Ce | 68 | 60 | 66,5 | |||
| 27 | 60 | neodímio | Nd | 38 | 33 | 41,5 | |||
| 28 | 57 | lantânio | La | 32 | 34 | 39 | |||
| 29 | 39 | ítrio | Y | 30 | 29 | 33 | 6000 | ||
| 30 | 7 | nitrogênio | N | 50 | 25 | 20 | 19 | 140 000 000 | |
| 31 | 27 | cobalto | Co | 20 | 30 | 25 | 123 000 | ||
| 32 | 3 | lítio | Li | 20 | 17 | 20 | 35000 | ||
| 33 | 41 | nióbio | Nb | 20 | 17 | 20 | 64000 | ||
| 34 | 31 | gálio | Ga | 18 | 19 | 19 | |||
| 35 | 21 | escândio | Sc | 16 | 26 | 22 | |||
| 36 | 82 | chumbo | Pb | 14 | 10 | 14 | 4 820 000 | ||
| 37 | 62 | samário | Sm | 7,9 | 6 | 7,05 | |||
| 38 | 90 | tório | Th | 12 | 6 | 9,6 | |||
| 39 | 59 | praseodímio | Pr | 9,5 | 8,7 | 9,2 | |||
| 40 | 5 | boro | B | 950[carece de fontes] | 8,7 | 10 | 9 400 000 | ||
| 41 | 64 | gadolínio | Gd | 7,7 | 5,2 | 6,2 | |||
| 42 | 66 | disprósio | Dy | 6 | 6,2 | 5,2 | |||
| 43 | 72 | háfnio | Hf | 5,3 | 3,3 | 3,0 | |||
| 44 | 68 | érbio | Er | 38 | 3,0 | 3,5 | |||
| 45 | 70 | itérbio | Yb | 3,3 | 2,8 | 3,2 | |||
| 46 | 55 | césio | Cs | 3 | 1,9 | 3 | |||
| 47 | 4 | berílio | Be | 2,6 | 1,9 | 2,8 | 220 | ||
| 48 | 50 | estanho | Sn | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 280 000 | |
| 49 | 63 | európio | Eu | 2,1 | 1,8 | 2,0 | |||
| 50 | 92 | urânio | U | 0 | 1,8 | 2,7 | 74 119 | ||
| 51 | 73 | tântalo | Ta | 2 | 1,7 | 2,0 | 1 100 | ||
| 52 | 32 | germânio | Ge | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 155 | ||
| 53 | 74 | tungstênio | W | 160,6[carece de fontes] | 1,1 | 1,25 | 86 400 | ||
| 54 | 42 | molibdênio | Mo | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 227 000 | ||
| 55 | 33 | arsênio | As | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 36 500 | ||
| 56 | 67 | hólmio | Ho | 1,4 | 1,2 | 1,3 | |||
| 57 | 65 | térbio | Tb | 1,1 | 0,9400 | 1,2 | |||
| 58 | 69 | túlio | Tm | 0,4800 | 0,4500 | 0,52 | |||
| 59 | 35 | bromo | Br | 0,3700 | 3 | 2,4 | 391 000 | ||
| 60 | 81 | tálio | Tl | 0,6000 | 0,5300 | 0,850 | 10 | ||
| 61 | 71 | lutécio[8] | Lu | 0,5 | |||||
| 62 | 51 | antimônio | Sb | 0,2000 | 0,2000 | 0,2 | 130 000 | ||
| 63 | 53 | iodo | I | 0,1400 | 0,4900 | 0,450 | 31 600 | ||
| 64 | 48 | cádmio | Cd | 0,1100 | 0,1500 | 0,15 | 23 000 | ||
| 65 | 47 | prata | Ag | 0,0700 | 0,0800 | 0,075 | 27 000 | ||
| 66 | 80 | mercúrio | Hg | 0,0500 | 0,0670 | 0,085 | 4 500 | ||
| 67 | 34 | selênio | Se | 0,0500 | 0,0500 | 0,05 | 2 200 | ||
| 68 | 49 | índio | In | 0,0490 | 0,1600 | 0,250 | 655 | ||
| 69 | 83 | bismuto | Bi | 0,0480 | 0,0250 | 0,0085 | 10 200 | ||
| 70 | 52 | telúrio | Te | 0,0050 | 0,0010 | 0,001 | 2 200 | ||
| 71 | 78 | platina | Pt | 0,0030 | 0,0037 | 0,005 | 172 | ||
| 72 | 79 | ouro | Au | 0,0011 | 0,0031 | 0,004 | 3 100 | ||
| 73 | 44 | rutênio | Ru | 0,0010 | 0,0010 | 0,001 | |||
| 74 | 46 | paládio | Pd | 0,0006 | 0,0063 | 0,015 | 208 | ||
| 75 | 75 | rênio | Re | 0,0004 | 0,0026 | 0,0007 | 47,2 | ||
| 76 | 77 | irídio | Ir | 0,0003 | 0,0004 | 0,001 | |||
| 77 | 45 | ródio | Rh | 0,0002 | 0,0007 | 0,001 | |||
| 78 | 76 | ósmio | Os | 0,0001 | 0,0018 | 0,0015 | |||

Abundância dos elementos químicos na crosta continental superior da Terra em função do número atômico. Os elementos mais raros na crosta (mostrados em amarelo) não são os mais pesados, mas sim os elementos siderófilos (afinidade com o ferro) na classificação de Goldschmidt. Estes foram esgotados por serem realocados mais profundamente no núcleo da Terra. Sua abundância em meteoroides é maior. O telúrio e o selênio estão concentrados como sulfetos no núcleo e também foram exauridos na nebulosa formando seleneto de hidrogênio volátil e telureto de hidrogênio, antes do planeta ser formado.[1]
Referências
- Anderson, Don L.; ‘Chemical Composition of the Mantle’ in Theory of the Earth, pp. 147-175
- «Elements, Terrestrial Abundance»
- «Periodic Table of Elements»
- «Abundance in Earth's Crust»
- «List of Periodic Table Elements Sorted by Abundance in Earth's crust»
- «It's Elemental — The Periodic Table of Elements»
- Commodity Statistics and Information. USGS. All production numbers are for mines, except for Al, Cd, Fe, Ge, In, N, Se (plants, refineries), S (all forms) and As, Br, Mg, Si (unspecified). Data for B, K, Ti, Y are given not for the pure element but for the most common oxide, data for Na and Cl are for NaCl. For many elements like Si, Al, data are ambiguous (many forms produced) and are taken for the pure element. U data is pure element required for consumption by current reactor fleet . WNA.
- Emsley, John. Nature's building blocks: an A-Z guide to the elements. [S.l.: s.n.] ISBN 0-19-850341-5
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