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Cobalt
Cobalt

Étain
Étain



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Cobalt
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Étain

Cobalt vs Étain

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Co
Sn
1.2 Numéro de groupe
914
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
45
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
p
1.5 famille Element
Transition
transition Post
1.6 Numero CAS
74404847440315
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
I41/amd
1.8 Espace numéro de groupe
194,00141,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • La principale source de cobalt est un sous-produit de cuivre et de nickel métallique mining.
  • Cobalt métallique peuvent être obtenues à partir d'autres éléments tels que l'oxygène, le soufre et l'arsenic.
  • Dans la liste des élément le plus abondant Tin est classé 49e.
  • Etain métal ne réagit pas avec l'eau ainsi que ne se corrode pas.
2.2 Sources
Trouvé dans les composés, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Georg Brandt
Inconnu
2.3.2 Découverte
En 1732
Avant 3500 avant JC
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-4 %4 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0004 %~0.0000009 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,06 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Ses alliages avec de l'aluminium et le nickel sont utilisés pour fabriquer des aimants puissants.
alliage d'étain et de niobium est utilisé pour la production d'aimants supraconducteurs.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
3.1.2 Utilisations médicales
Industrie pharmaceutique
Dentisterie
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
N / A
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,04 Sang / mg dm-30,38 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,04 ppm1,40 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
1 495,00 °C231,90 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 870,00 ° C2 270,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
5,001,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
470,00 MPa50,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
1 043,00 MPaIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
4 720,00 Mme2 730,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
67,00 %Indisponible
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
α-Cobalt
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
4.7.2 ß Allotropes
β-Cobalt
Blanc Tin (Beta Tin)
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Rhombic Tin (gamma Tin)
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Co
Sn
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2635
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,881,96
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,561,49
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,701,72
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible2,21
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,841,82
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,122,04
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
760,40 kJ / mol708,60 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 648,00 kJ/mol1 411,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
3 232,00 kJ/mol2 943,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
4 950,00 kJ / mol3 930,30 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
7 670,00 kJ / mol7 456,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
9 840,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
12 440,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
15 230,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
17 959,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
26 570,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
29 400,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
32 400,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
36 600,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
39 700,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
42 800,00 kJ / molIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
49 396,00 kJ / molIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
52 737,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
134 810,00 kJ / molIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
145 170,00 kJ/molIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
154 700,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
167 400,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
178 100,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
189 300,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
98420 198800
5.5.24 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
104400 195200
5.5.25 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
121900 121900
5.5.26 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
127700 127700
5.5.27 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
133800 133800
5.5.28 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
139800 139800
5.5.29 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
148100 148100
5.5.30 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
154500 154500
5.6 Equivalent Electrochemical
1,10 g/amp-hr1,11 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
5,00 (eV)4,42 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Stabilité chimique, ionisation
ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
2250
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d24s2
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
2250
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
2669
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
2250
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
147,00 pm140,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
160,00 pm139,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
200,00 pm217,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
47,87 uma118,71 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
10,64 cm3 / mol16,30 cm3 / mol
Manganèse
1.39 71.07
6.8 Numéros atomiques adjacentes
6.8.1 élément précédent
6.8.2 Suivant élément
6.9 Valence Electron Potentiel
95,20 (-eV)83,50 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
295,08 pm583,18 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
6.12 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium
1.567 1.886
7 Mécanique
7.1 Densité
7.1.1 Densité à la température ambiante
4,51 (g/cm3)7,37 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
4,11 (g/cm3)6,99 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
434,00 MPaIndisponible
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
0,98 (Pa)Indisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
44,00 GPa18,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
110,00 GPa58,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
116,00 GPa50,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,320,36
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
4 500,007,31
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
8.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
1.25643E-06 0.0063
8.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth
-0.000166 200000
8.2 Propriétés électriques
8.2.1 propriété électrique
Mauvais conducteur
Supraconducteur
8.2.2 Résistivité
420,00 nΩ · m115,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,09 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
7,60 kJ / mol107,30 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,52 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,06 J/mol·K27,11 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
21,90 W / m · K66,80 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
8,60 µm/(m·K)22,00 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
429,00 kJ / mol290,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
15,48 kJ / mol7,03 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
468,60 kJ / mol301,30 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
27,30 J /mol.K51,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1