×

Étain
Étain

Cobalt
Cobalt



ADD
Compare
X
Étain
X
Cobalt

Étain vs Cobalt

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sn
Co
1.2 Numéro de groupe
149
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
54
Lithium
2 7
1.4 Bloque
p
d
1.5 famille Element
transition Post
Transition
1.6 Numero CAS
74403157440484
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
I41/amd
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
141,00194,00
Plutonium
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.
  • 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.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les composés, Exploitation minière, Minerais de minéraux
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Georg Brandt
2.3.2 Découverte
Avant 3500 avant JC
En 1732
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %3 * 10-4 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.0004 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,06 %
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
alliage d'étain et de niobium est utilisé pour la production d'aimants supraconducteurs.
Ses alliages avec de l'aluminium et le nickel sont utilisés pour fabriquer des aimants puissants.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
Industrie pharmaceutique
3.1.3 Autres utilisations
N / A
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,38 Sang / mg dm-30,04 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
1,40 ppm0,04 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
231,90 °C1 495,00 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 270,00 ° C2 870,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris
4.3.3 Lustre
N / A
Métallique
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
1,505,00
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
50,00 MPa470,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
Indisponible1 043,00 MPa
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 730,00 Mme4 720,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
Indisponible67,00 %
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
α-Cobalt
4.7.2 ß Allotropes
Blanc Tin (Beta Tin)
β-Cobalt
4.7.3 γ Allotropes
Rhombic Tin (gamma Tin)
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Sn
Co
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3526
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,961,88
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
1,492,56
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,721,70
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,21Indisponible
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,821,84
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,042,12
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
708,60 kJ / mol760,40 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 411,80 kJ/mol1 648,00 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
2 943,00 kJ/mol3 232,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
3 930,30 kJ / mol4 950,00 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
7 456,00 kJ / mol7 670,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
Indisponible9 840,00 kJ / mol
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 440,00 kJ / mol
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
Indisponible15 230,00 kJ / mol
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
Indisponible17 959,00 kJ / mol
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
Indisponible26 570,00 kJ / mol
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
Indisponible29 400,00 kJ / mol
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
Indisponible32 400,00 kJ / mol
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
Indisponible36 600,00 kJ / mol
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
Indisponible39 700,00 kJ / mol
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
Indisponible42 800,00 kJ / mol
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
Indisponible49 396,00 kJ / mol
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
Indisponible52 737,00 kJ / mol
Cuivre
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
Indisponible134 810,00 kJ / mol
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
Indisponible145 170,00 kJ/mol
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
Indisponible154 700,00 kJ / mol
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
Indisponible167 400,00 kJ / mol
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
Indisponible178 100,00 kJ / mol
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
Indisponible189 300,00 kJ / mol
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
1,11 g/amp-hr1,10 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,42 (eV)5,00 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
ionisation, Solubilité
Stabilité chimique, ionisation
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
5022
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
[Ar]3d24s2
6.3 Structure en cristal
Quadratique
Hexagonal Fermer Emballé
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
5022
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
6926
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
5022
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
140,00 pm147,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
139,00 pm160,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
217,00 pm200,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
118,71 uma47,87 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
16,30 cm3 / mol10,64 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
83,50 (-eV)95,20 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
583,18 pm295,08 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
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
7,37 (g/cm3)4,51 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,99 (g/cm3)4,11 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
Indisponible434,00 MPa
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
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,98 (Pa)
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
18,00 GPa44,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
58,00 GPa110,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
50,00 GPa116,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,360,32
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
7,314 500,00
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
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
Supraconducteur
Mauvais conducteur
8.2.2 Résistivité
115,00 nΩ · m420,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,09 106/cm Ω0,02 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
107,30 kJ / mol7,60 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,23 J / (kg K)0,52 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K25,06 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
66,80 W / m · K21,90 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
22,00 µm/(m·K)8,60 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
290,40 kJ / mol429,00 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
7,03 kJ / mol15,48 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
301,30 kJ / mol468,60 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
51,20 J /mol.K27,30 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1