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Étain
Étain

Magnésium
Magnésium



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Étain
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Magnésium

Étain vs Magnésium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sn
Mg
1.2 Numéro de groupe
142
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
53
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
p
s
1.5 famille Element
transition Post
alcalino-terreux
1.6 Numero CAS
74403157439954
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
I41/amd
P63/mmc
1.8 Espace numéro de groupe
141,00194,00
Plutonium Métal
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.
  • Les ions magnésium sont présents dans chaque chlorophylle de chaque plante verte.
  • Contrôle de feu de magnésium en versant de l'eau sur elle se traduira par des explosions.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Par processus Electrolysis, Dans l'océan, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Joseph Black
2.3.2 Découverte
Avant 3500 avant JC
En 1755
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %6 * 10-2 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.07 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %12,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.6 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %2,90 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.7 Abondance Dans les océans
0,00 %0,13 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.8 Abondance Dans les humains
0,00 %0,03 %
Radium Métal
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.
alliage de magnésium d'aluminium améliore les caractéristiques de résistance mécanique et de soudage et donc il est utilisé dans l'avion et la voiture de fabrication.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie pharmaceutique
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
N / A
3.1.3 Autres utilisations
N / A
Instruments chirurgicaux Manufacturing
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,38 Sang / mg dm-337,80 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.4 Dans os
1,40 ppm1 800,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
231,90 °C650,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 270,00 ° C1 107,00 ° C
Flérovium Métal
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
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
1,502,50
Césium Métal
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
50,00 MPa260,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
4.5 Vitesse du son
2 730,00 Mme4 940,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
4.6.3 Réflectivité
Indisponible74,00 %
Molybdène Métal
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
Indisponible
4.7.2 ß Allotropes
Blanc Tin (Beta Tin)
Indisponible
4.7.3 γ Allotropes
Rhombic Tin (gamma Tin)
Indisponible
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Sn
Mg
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3515
Tennessine Métal
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,961,31
Francium Métal
0.7 2.54
5.3.3 Sanderson Electronégativité
1,491,32
Césium Métal
0.22 2.56
5.3.5 Allred Rochow Electronégativité
1,721,23
Césium Métal
0.86 1.82
5.3.8 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,211,37
Césium Métal
0.62 2.48
5.3.10 Allen Electronégativité
1,821,29
Césium Métal
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,042,69
Or Métal
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
708,60 kJ / mol737,70 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
5.6.1 2ème niveau d'énergie
1 411,80 kJ/mol1 450,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
5.6.2 3ème niveau d'énergie
2 943,00 kJ/mol7 732,70 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
5.7.1 4ème niveau d'énergie
3 930,30 kJ / mol10 542,50 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
6.1.1 5ème niveau d'énergie
7 456,00 kJ / mol13 630,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
6.4.2 6ème niveau d'énergie
Indisponible18 020,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
6.4.3 7ème niveau d'énergie
Indisponible21 711,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
6.4.5 8e niveau d'énergie
Indisponible25 661,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
6.4.7 9e niveau d'énergie
Indisponible31 653,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
6.4.8 10ème niveau d'énergie
Indisponible35 458,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
6.5.3 11ème niveau d'énergie
Indisponible169 988,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
6.5.5 12ème niveau d'énergie
Indisponible189 368,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
6.6.1 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
6.6.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
6.7.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
6.9.1 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
6.10.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
6.12.1 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
7.1.2 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
7.1.4 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
7.1.5 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
7.2.1 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
7.3.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
7.4.2 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
7.4.3 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
7.4.5 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
7.5.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
7.5.4 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
7.5.5 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
7.5.7 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
7.6 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
8.2 Fonction Electron travail
4,42 (eV)3,66 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
8.3 Autres propriétés chimiques
ionisation, Solubilité
Corrosion, hautement Inflammable, ionisation, Solubilité
9 Atomique
9.1 Numéro atomique
5012
Lithium Métal
3 117
9.3 Configuration de l'électron
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
[Ne]3s2
9.4 Structure en cristal
Quadratique
Hexagonal Fermer Emballé
9.4.1 réseau cristallin
9.5 Atome
9.5.1 Nombre de Protons
5012
Lithium Métal
3 117
9.5.3 Nombre de Neutrons
6912
Lithium Métal
4 184
9.5.5 Nombre de Electrons
5012
Lithium Métal
3 117
10.2 Rayon d'un Atom
10.2.1 Rayon atomique
140,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.3.1 covalent Radius
139,00 pm141,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.3.2 Van der Waals Radius
217,00 pm173,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.5 Poids atomique
118,71 uma24,31 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.7 Volume atomique
16,30 cm3 / mol13,97 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
10.9 Numéros atomiques adjacentes
10.9.1 élément précédent
10.9.2 Suivant élément
10.10 Valence Electron Potentiel
83,50 (-eV)40,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.12 Constante de réseau
583,18 pm320,94 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.13 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
10.14 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
7,37 (g/cm3)1,74 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,99 (g/cm3)1,58 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.3 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.4 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.5 Pression de vapeur
11.5.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.5.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.6 Propriétés d'élasticité
11.6.1 Module de cisaillement
18,00 GPa17,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.6.2 Modulus Bulk
58,00 GPa45,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.6.3 Module d'Young
50,00 GPa45,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.7 Ratio de Poisson
0,360,29
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.8 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
7,311,74
Lithium Métal
0.53 4500
12.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
12.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
12.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
12.2 Propriétés électriques
12.2.1 propriété électrique
Supraconducteur
Conducteur
12.2.2 Résistivité
115,00 nΩ · m43,90 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,09 106/cm Ω0,23 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
107,30 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,23 J / (kg K)1,02 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K24,87 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
66,80 W / m · K156,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
13.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
13.5 Dilatation thermique
22,00 µm/(m·K)24,80 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
290,40 kJ / mol128,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
7,03 kJ / mol8,95 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
301,30 kJ / mol148,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
51,20 J /mol.K32,70 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1