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Étain
Étain

Osmium
Osmium



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Étain
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Osmium

Étain Osmium Comparaison

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sn
Os
1.2 Numéro de groupe
148
Gadolinium élément
0 17
1.3 Nombre de Période
56
Lithium élément
2 7
1.4 Bloque
p
d
1.5 famille Element
transition Post
Transition
1.6 Numero CAS
74403157440042
Aluminium élément
7429905 54386242
1.8 Nom Space Group
I41/amd
P63/mmc
1.9 Espace numéro de groupe
141,00194,00
Plutonium élément
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • 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.
  • Osmium métal n'oxyder pas dans l'air, sauf si elle est chauffée.
  • Mais si elle den chauffée il forme le tétroxyde d'osmium, qui est très toxique.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé un sous-produit, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.4.1 Qui a découvert
Inconnu
Smithson Tennant
2.4.2 Découverte
Avant 3500 avant JC
En 1803
2.5 Abondance
2.5.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %3 * 10-7 %
Thallium élément
5E-09 0.11
2.5.2 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.0000002 %
Béryllium élément
1E-08 0.1
2.6.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or élément
1.7E-07 22
2.6.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium élément
9.9E-12 8.1
2.6.5 Abondance Dans les océans
0,00 %Indisponible
Protactinium élément
2E-23 1.1
2.7.2 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
Radium élément
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
alliage d'étain et de niobium est utilisé pour la production d'aimants supraconducteurs.
Son a des utilisations très limitées et ses alliages sont très difficiles et sont utilisés dans la fabrication de pointes de stylos, des pivots, des aiguilles et des contacts électriques.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
N / A
3.1.3 Autres utilisations
N / A
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Extrêmement toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,38 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium élément
0 1970
3.2.4 Dans os
1,40 ppmIndisponible
Plutonium élément
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
231,90 °C3 045,00 °C
Francium élément
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 270,00 ° C5 027,00 ° C
Flérovium élément
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Silvery bleuâtre-Gray
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
1,507,00
Césium élément
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
50,00 MPa3 490,00 MPa
Césium élément
0.14 3490
4.5.1 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium élément
121 3430
5.2 Vitesse du son
2 730,00 Mme4 940,00 Mme
Thallium élément
818 16200
5.3 Propriétés optiques
5.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure élément
1.000933 1.7229
5.3.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
58 97
5.4 allotropes
5.4.1 α Allotropes
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
Indisponible
5.4.2 ß Allotropes
Blanc Tin (Beta Tin)
Indisponible
5.4.3 γ Allotropes
Rhombic Tin (gamma Tin)
Indisponible
6 Chimique
6.1 Formule chimique
Sn
Os
6.2 Isotopes
6.2.1 Isotopes connus
3535
Tennessine élément
0 38
6.4 Électronégativité
6.4.1 Pauling Electronégativité
1,962,20
Francium élément
0.7 2.54
6.4.3 Sanderson Electronégativité
1,49Indisponible
Césium élément
0.22 2.56
6.4.5 Allred Rochow Electronégativité
1,721,52
Césium élément
0.86 1.82
6.4.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,21Indisponible
Césium élément
0.62 2.48
7.2.1 Allen Electronégativité
1,821,65
Césium élément
0.659 2.7
7.4 Électropositivité
7.4.1 Pauling électropositivité
2,041,80
Or élément
1.46 3.3
7.5 Energies Ionisation
7.5.1 1er niveau d'énergie
708,60 kJ / mol840,00 kJ / mol
Césium élément
375.7 26130
7.6.1 2ème niveau d'énergie
1 411,80 kJ/mol1 309,80 kJ/mol
Ruthénium élément
710.2162 28750
7.7.1 3ème niveau d'énergie
2 943,00 kJ/mol1 600,00 kJ/mol
Palladium
1600 34230
7.8.2 4ème niveau d'énergie
3 930,30 kJ / molIndisponible
Thorium élément
2780 37066
7.8.3 5ème niveau d'énergie
7 456,00 kJ / molIndisponible
Dubnium élément
4305.2 97510
7.8.5 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium élément
5715.8 105800
7.8.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium élément
7226.8 114300
7.9.1 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium élément
8857.4 125300
7.9.2 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium élément
14110 134700
7.9.3 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium élément
17100 144300
7.9.4 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium élément
19900 169988
7.9.5 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
22219 189368
7.9.6 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
26930 76015
7.9.7 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
29196 86450
7.9.8 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse élément
41987 97510
7.9.9 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer élément
47206 109480
7.9.10 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt élément
52737 122200
7.9.11 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel élément
58570 134810
7.9.12 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre élément
64702 148700
7.9.13 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
80400 171200
7.9.14 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
87000 179100
7.9.15 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
93400 184900
7.9.16 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
98420 198800
7.9.17 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
104400 195200
7.9.18 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
121900 121900
7.9.19 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
127700 127700
7.9.20 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
133800 133800
7.9.21 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
139800 139800
7.9.22 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
148100 148100
7.9.23 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène élément
154500 154500
7.10 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr1,77 g/amp-hr
Béryllium élément
0.16812 8.3209
7.11 Fonction Electron travail
4,42 (eV)4,83 (eV)
Césium élément
2.14 5.65
7.12 Autres propriétés chimiques
ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation, Solubilité
8 Atomique
8.1 Numéro atomique
5076
Lithium élément
3 117
8.2 Configuration de l'électron
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
[Xe]4f145d66s2
8.3 Structure en cristal
Quadratique
Hexagonal Fermer Emballé
8.3.1 réseau cristallin
8.4 Atome
8.4.1 Nombre de Protons
5076
Lithium élément
3 117
8.4.2 Nombre de Neutrons
69114
Lithium élément
4 184
8.4.3 Nombre de Electrons
5076
Lithium élément
3 117
8.5 Rayon d'un Atom
8.5.1 Rayon atomique
140,00 pm133,80 pm
Béryllium élément
112 265
8.5.2 covalent Radius
139,00 pmIndisponible
Béryllium élément
96 260
8.5.3 Van der Waals Radius
217,00 pm216,00 pm
Zinc élément
139 348
8.6 Poids atomique
118,71 uma190,23 uma
Lithium élément
6.94 294
8.7 Volume atomique
16,30 cm3 / mol8,49 cm3 / mol
Manganèse élément
1.39 71.07
8.8 Numéros atomiques adjacentes
8.8.1 élément précédent
8.8.2 Suivant élément
8.9 Valence Electron Potentiel
83,50 (-eV)91,40 (-eV)
Francium élément
8 392.42
8.10 Constante de réseau
583,18 pm273,44 pm
Béryllium élément
228.58 891.25
8.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
8.12 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium élément
1.567 1.886
9 Mécanique
9.1 Densité
9.1.1 Densité à la température ambiante
7,37 (g/cm3)22,59 (g/cm3)
Lithium élément
0.534 40.7
9.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,99 (g/cm3)20,00 (g/cm3)
Lithium élément
0.512 20
9.2 Résistance à la traction
Indisponible1 000,00 MPa
Indium élément
2.5 11000
9.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure élément
0.001526 0.001526
9.4 Pression de vapeur
9.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium élément
2.47E-11 121
9.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène élément
2.62E-10 774
9.5 Propriétés d'élasticité
9.5.1 Module de cisaillement
18,00 GPa222,00 GPa
Potassium élément
1.3 222
9.5.2 Modulus Bulk
58,00 GPa462,00 GPa
Césium élément
1.6 462
9.5.3 Module d'Young
50,00 GPaIndisponible
Césium élément
1.7 528
9.6 Ratio de Poisson
0,360,25
Béryllium élément
0.032 0.47
9.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
10 Magnétique
10.1 Caractéristiques magnétiques
10.1.1 densité
7,3122,57
Lithium élément
0.53 4500
10.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
10.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth élément
1.25643E-06 0.0063
10.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth élément
-0.000166 200000
10.2 Propriétés électriques
10.2.1 propriété électrique
Supraconducteur
Conducteur
10.2.2 Résistivité
115,00 nΩ · m81,20 nΩ · m
Thallium élément
0.18 961
10.2.3 Conductivité électrique
0,09 106/cm Ω0,11 106/cm Ω
Plutonium élément
0.00666 0.63
10.2.4 Electron Affinity
107,30 kJ / mol106,10 kJ / mol
Mercure élément
0 222.8
11 Thermique
11.1 Chaleur spécifique
0,23 J / (kg K)0,13 J / (kg K)
Américium élément
0.11 3.6
11.2 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K24,70 J/mol·K
Béryllium élément
16.443 62.7
11.3 Conductivité thermique
66,80 W / m · K87,60 W / m · K
Neptunium élément
6.3 429
11.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium élément
26.3 3223
11.5 Dilatation thermique
22,00 µm/(m·K)5,10 µm/(m·K)
Tungstène élément
4.5 97
11.6 Enthalpie
11.6.1 Enthalpie de vaporisation
290,40 kJ / mol627,60 kJ / mol
Zinc élément
7.32 799.1
11.6.2 Enthalpie de fusion
7,03 kJ / mol29,30 kJ / mol
Césium élément
2.1 35.23
11.6.3 Enthalpie de Atomisation
301,30 kJ / mol669,00 kJ / mol
Mercure élément
61.5 837
11.7 Norme Molar Entropy
51,20 J /mol.K32,60 J /mol.K
Béryllium élément
9.5 198.1