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Étain
Étain

Ruthénium
Ruthénium



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Étain
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Ruthénium

Étain vs Ruthénium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sn
Ru
1.2 Numéro de groupe
148
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
55
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
p
d
1.5 famille Element
transition Post
Transition
1.6 Numero CAS
74403157440188
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.
  • élément de ruthénium a été extrait du combustible nucléaire irradié.
  • Le métal ruthénium produit également en tant que sous-produit de l'extraction du nickel.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Sous-produit de Nickel Refining, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Inconnu
Karl Ernst Claus
2.3.2 Découverte
Avant 3500 avant JC
En 1844
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-7 %4 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0000009 %~0.0000005 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
2.4.6 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
2.4.9 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
2.4.11 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.4.14 Abondance Dans les humains
0,00 %Indisponible
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.
Rhodium métallique est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour automobiles, car elle réduit les oxydes d'azote dans les gaz d'échappement.
3.1.2 utilisations industrielles
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
Industrie aérospaciale, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie électrique, Industrie électronique
3.1.3 Utilisations médicales
Dentisterie
Recherche médicale
3.1.4 Autres utilisations
N / A
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
non toxique
faible Toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,38 Sang / mg dm-3Indisponible
Plutonium Métal
0 1970
3.2.5 Dans os
1,40 ppmIndisponible
Plutonium Métal
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
231,90 °C2 250,00 °C
Francium Métal
27 3410
4.2 Point d'ébullition
2 270,00 ° C3 900,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
4.4 Apparence
4.4.1 État physique
Solide
Solide
4.4.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.4.3 Lustre
N / A
Métallique
4.5 Dureté
4.5.1 Dureté Mohs
1,506,50
Césium Métal
0.2 8.5
5.1.1 Dureté Brinell
50,00 MPa2 160,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.4.2 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
5.5 Vitesse du son
2 730,00 Mme5 970,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
5.6 Propriétés optiques
5.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
5.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
5.8 allotropes
5.8.1 α Allotropes
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
Indisponible
5.8.2 ß Allotropes
Blanc Tin (Beta Tin)
Indisponible
5.8.3 γ Allotropes
Rhombic Tin (gamma Tin)
Indisponible
6 Chimique
6.1 Formule chimique
Sn
Ru
6.2 Isotopes
6.2.1 Isotopes connus
3526
Tennessine Métal
0 38
6.3 Électronégativité
6.3.1 Pauling Electronégativité
1,962,20
Francium Métal
0.7 2.54
6.3.3 Sanderson Electronégativité
1,49Indisponible
Césium Métal
0.22 2.56
6.4.1 Allred Rochow Electronégativité
1,721,42
Césium Métal
0.86 1.82
6.5.1 Mulliken Jaffe Electronégativité
2,21Indisponible
Césium Métal
0.62 2.48
6.5.2 Allen Electronégativité
1,821,54
Césium Métal
0.659 2.7
6.9 Électropositivité
6.9.1 Pauling électropositivité
2,041,80
Or Métal
1.46 3.3
6.10 Energies Ionisation
6.10.1 1er niveau d'énergie
708,60 kJ / mol710,20 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
7.1.2 2ème niveau d'énergie
1 411,80 kJ/mol710,22 kJ/mol
Palladium
710.2162 28750
7.1.3 3ème niveau d'énergie
2 943,00 kJ/mol2 747,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
7.1.5 4ème niveau d'énergie
3 930,30 kJ / molIndisponible
Thorium Métal
2780 37066
7.1.6 5ème niveau d'énergie
7 456,00 kJ / molIndisponible
Dubnium Métal
4305.2 97510
7.2.1 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
7.3.1 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
7.4.2 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
7.4.4 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
7.4.5 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
7.5.2 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
7.5.4 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
7.5.6 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
7.6.1 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
8.1.2 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
8.1.5 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
8.1.6 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
8.1.8 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.2.3 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.2.5 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
8.2.6 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
8.2.8 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
8.2.9 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.1.1 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.1.2 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.2.1 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.2.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.3.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.3.2 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.4.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.6 Equivalent Electrochemical
1,11 g/amp-hr1,26 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
9.7 Fonction Electron travail
4,42 (eV)4,71 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
9.9 Autres propriétés chimiques
ionisation, Solubilité
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
10 Atomique
10.1 Numéro atomique
5044
Lithium Métal
3 117
10.2 Configuration de l'électron
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
[Kr]4d75s1
10.3 Structure en cristal
Quadratique
Hexagonal Fermer Emballé
10.3.1 réseau cristallin
10.4 Atome
10.4.1 Nombre de Protons
5044
Lithium Métal
3 117
10.4.3 Nombre de Neutrons
6957
Lithium Métal
4 184
10.5.1 Nombre de Electrons
5044
Lithium Métal
3 117
10.6 Rayon d'un Atom
10.6.1 Rayon atomique
140,00 pm134,00 pm
Béryllium Métal
112 265
10.6.2 covalent Radius
139,00 pm146,00 pm
Béryllium Métal
96 260
10.6.3 Van der Waals Radius
217,00 pm200,00 pm
Zinc Métal
139 348
10.7 Poids atomique
118,71 uma101,07 uma
Lithium Métal
6.94 294
10.8 Volume atomique
16,30 cm3 / mol8,30 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)64,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
10.11 Constante de réseau
583,18 pm270,59 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
10.12 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, 2 π/3
10.13 Lattice C/A Ratio
Indisponible1,58
Béryllium Métal
1.567 1.886
11 Mécanique
11.1 Densité
11.1.1 Densité à la température ambiante
7,37 (g/cm3)12,45 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
11.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,99 (g/cm3)10,65 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
11.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
11.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
11.4 Pression de vapeur
11.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
11.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
Indisponible0,00 (Pa)
Tungstène Métal
2.62E-10 774
11.5 Propriétés d'élasticité
11.5.1 Module de cisaillement
18,00 GPa173,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
11.5.2 Modulus Bulk
58,00 GPa220,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
11.5.3 Module d'Young
50,00 GPa447,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
11.6 Ratio de Poisson
0,360,30
Béryllium Métal
0.032 0.47
11.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
Ductile, Malléable
12 Magnétique
12.1 Caractéristiques magnétiques
12.1.1 densité
7,3112,45
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 · m71,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
12.2.3 Conductivité électrique
0,09 106/cm Ω0,14 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
12.2.4 Electron Affinity
107,30 kJ / mol101,30 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
13 Thermique
13.1 Chaleur spécifique
0,23 J / (kg K)0,24 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
13.2 Molar Capacité de chaleur
27,11 J/mol·K24,06 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
13.3 Conductivité thermique
66,80 W / m · K117,00 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)6,40 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
13.6 Enthalpie
13.6.1 Enthalpie de vaporisation
290,40 kJ / mol567,80 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
13.6.2 Enthalpie de fusion
7,03 kJ / mol25,50 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
13.6.3 Enthalpie de Atomisation
301,30 kJ / mol603,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
13.7 Norme Molar Entropy
51,20 J /mol.K28,50 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1