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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
2.5 Bloque
p
s
2.6 famille Element
transition Post
alcalino-terreux
2.7 Numero CAS
74403157439954
Aluminium Métal
7429905 54386242
3.4 Nom Space Group
I41/amd
P63/mmc
3.5 Espace numéro de groupe
141,00194,00
Plutonium Métal
11 229
5 Faits
5.1 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.
5.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Par processus Electrolysis, Dans l'océan, Exploitation minière
5.3 Histoire
5.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Joseph Black
5.3.2 Découverte
Avant 3500 avant JC
En 1755
5.4 Abondance
5.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %6 * 10-2 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
5.5.1 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.07 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
5.6.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %12,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
5.9.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %2,90 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
6.2.5 Abondance Dans les océans
0,00 %0,13 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
7.4.2 Abondance Dans les humains
0,00 %0,03 %
Radium Métal
1E-13 1.4
8 Usages
8.1 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.
8.1.1 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie pharmaceutique
8.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
N / A
8.1.3 Autres utilisations
N / A
Instruments chirurgicaux Manufacturing
8.2 Propriétés biologiques
8.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
8.2.2 Présent dans le corps humain
8.2.3 In Blood
0,38 Sang / mg dm-337,80 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
9.1.1 Dans os
1,40 ppm1 800,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
10 Physique
10.1 Point de fusion
231,90 °C650,00 °C
Francium Métal
27 3410
10.4 Point d'ébullition
2 270,00 ° C1 107,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
10.8 Apparence
10.8.1 État physique
Solide
Solide
10.8.2 Couleur
Blanc argenté
Gris
10.8.3 Lustre
N / A
N / A
10.9 Dureté
10.9.1 Dureté Mohs
1,502,50
Césium Métal
0.2 8.5
11.2.3 Dureté Brinell
50,00 MPa260,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
12.2.5 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
12.4 Vitesse du son
2 730,00 Mme4 940,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
13.3 Propriétés optiques
13.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
13.3.4 Réflectivité
Indisponible74,00 %
Molybdène Métal
58 97
14.4 allotropes
14.4.1 α Allotropes
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
Indisponible
14.4.2 ß Allotropes
Blanc Tin (Beta Tin)
Indisponible
14.4.3 γ Allotropes
Rhombic Tin (gamma Tin)
Indisponible
15 Chimique
15.1 Formule chimique
Sn
Mg
15.2 Isotopes
15.2.1 Isotopes connus
3515
Tennessine Métal
0 38
15.4 Électronégativité
15.4.1 Pauling Electronégativité
1,961,31
Francium Métal
0.7 2.54
15.7.2 Sanderson Electronégativité
1,491,32
Césium Métal
0.22 2.56
15.8.4 Allred Rochow Electronégativité
1,721,23
Césium Métal
0.86 1.82
15.8.6 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,211,37
Césium Métal
0.62 2.48
15.8.11 Allen Electronégativité
1,821,29
Césium Métal
0.659 2.7
15.11 Électropositivité
15.11.1 Pauling électropositivité
2,042,69
Or Métal
1.46 3.3
16.3 Energies Ionisation
16.3.1 1er niveau d'énergie
708,60 kJ / mol737,70 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
16.4.2 2ème niveau d'énergie
1 411,80 kJ/mol1 450,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
16.6.2 3ème niveau d'énergie
2 943,00 kJ/mol7 732,70 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
16.6.4 4ème niveau d'énergie
3 930,30 kJ / mol10 542,50 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
16.6.9 5ème niveau d'énergie
7 456,00 kJ / mol13 630,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
16.6.12 6ème niveau d'énergie
Indisponible18 020,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
16.6.16 7ème niveau d'énergie
Indisponible21 711,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
16.6.18 8e niveau d'énergie
Indisponible25 661,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
16.6.21 9e niveau d'énergie
Indisponible31 653,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
16.7.2 10ème niveau d'énergie
Indisponible35 458,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
16.8.3 11ème niveau d'énergie
Indisponible169 988,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
16.8.7 12ème niveau d'énergie
Indisponible189 368,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
16.8.10 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
16.8.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
16.8.18 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
16.8.22 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
16.8.26 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
16.8.31 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
16.8.34 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
16.8.38 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
16.8.42 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
16.8.44 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
16.8.48 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
16.8.50 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
16.8.52 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
16.8.56 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
16.9.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
16.9.5 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
16.10.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
16.10.5 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
17.2 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
17.3 Fonction Electron travail
4,42 (eV)3,66 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
17.7 Autres propriétés chimiques
ionisation, Solubilité
Corrosion, hautement Inflammable, ionisation, Solubilité
18 Atomique
18.1 Numéro atomique
5012
Lithium Métal
3 117
18.2 Configuration de l'électron
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
[Ne]3s2
18.3 Structure en cristal
Quadratique
Hexagonal Fermer Emballé
18.3.1 réseau cristallin
18.4 Atome
18.4.1 Nombre de Protons
5012
Lithium Métal
3 117
18.6.2 Nombre de Neutrons
6912
Lithium Métal
4 184
19.1.2 Nombre de Electrons
5012
Lithium Métal
3 117
19.5 Rayon d'un Atom
19.5.1 Rayon atomique
140,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
112 265
19.6.2 covalent Radius
139,00 pm141,00 pm
Béryllium Métal
96 260
19.6.5 Van der Waals Radius
217,00 pm173,00 pm
Zinc Métal
139 348
19.8 Poids atomique
118,71 uma24,31 uma
Lithium Métal
6.94 294
19.13 Volume atomique
16,30 cm3 / mol13,97 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
20.2 Numéros atomiques adjacentes
20.2.1 élément précédent
20.3.1 Suivant élément
20.4 Valence Electron Potentiel
83,50 (-eV)40,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
21.3 Constante de réseau
583,18 pm320,94 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
21.7 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
21.8 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
22 Mécanique
22.1 Densité
22.1.1 Densité à la température ambiante
7,37 (g/cm3)1,74 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
22.3.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,99 (g/cm3)1,58 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
22.9 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
22.12 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
22.16 Pression de vapeur
22.16.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
23.1.3 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
23.6 Propriétés d'élasticité
23.6.1 Module de cisaillement
18,00 GPa17,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
25.1.3 Modulus Bulk
58,00 GPa45,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
25.5.1 Module d'Young
50,00 GPa45,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
25.9 Ratio de Poisson
0,360,29
Béryllium Métal
0.032 0.47
26.5 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
27 Magnétique
27.1 Caractéristiques magnétiques
27.1.1 densité
7,311,74
Lithium Métal
0.53 4500
27.2.1 Commande magnétique
diamagnétique
Paramagnétique
27.2.2 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
27.3.1 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
27.6 Propriétés électriques
27.6.1 propriété électrique
Supraconducteur
Conducteur
27.6.2 Résistivité
115,00 nΩ · m43,90 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
28.2.6 Conductivité électrique
0,09 106/cm Ω0,23 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
28.5.1 Electron Affinity
107,30 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
31 Thermique
31.1 Chaleur spécifique
0,23 J / (kg K)1,02 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
31.4 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K24,87 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
31.8 Conductivité thermique
66,80 W / m · K156,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
31.10 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
31.11 Dilatation thermique
22,00 µm/(m·K)24,80 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
32.2 Enthalpie
32.2.1 Enthalpie de vaporisation
290,40 kJ / mol128,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
32.4.1 Enthalpie de fusion
7,03 kJ / mol8,95 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
32.5.1 Enthalpie de Atomisation
301,30 kJ / mol148,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
32.7 Norme Molar Entropy
51,20 J /mol.K32,70 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1