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Lithium
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Étain
Étain



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Lithium
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Étain

Lithium vs Étain

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Li
Sn
1.2 Numéro de groupe
114
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
25
Sodium
2 7
1.4 Bloque
s
p
1.5 famille Element
Alcali
transition Post
1.6 Numero CAS
74399327440315
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
Im_ 3m
I41/amd
1.8 Espace numéro de groupe
229,00141,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • La capacité thermique de lithium est très élevé.
  • métal inflammable et très explosif au lithium, par conséquent, il doit être stocké correctement.
  • 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.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Johan August Arfwedson
Inconnu
2.3.2 Découverte
En 1817
Avant 3500 avant JC
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
6 * 10-7 %4 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.00017 %~0.0000009 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
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
  • L'utilisation principale de lithium est la fabrication de batteries rechargeables pour les équipements électroniques et gadgets.
  • il est également utilisé dans la fabrication de piles non rechargeables.
alliage d'étain et de niobium est utilisé pour la production d'aimants supraconducteurs.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
N / A
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
N / A
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,38 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
1,30 ppm1,40 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
180,54 °C231,90 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
1 347,00 ° C2 270,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
N / A
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
0,601,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
5,00 MPa50,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
6 000,00 Mme2 730,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène
58 97
4.7 allotropes
4.7.1 α Allotropes
Indisponible
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
4.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Blanc Tin (Beta Tin)
4.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Rhombic Tin (gamma Tin)
5 Chimique
5.1 Formule chimique
Li
Sn
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
835
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
0,981,96
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
0,891,49
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
0,971,72
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
0,972,21
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
0,911,82
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
3,022,04
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
520,20 kJ / mol708,60 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
7 298,10 kJ/mol1 411,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
11 815,00 kJ/mol2 943,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 930,30 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 456,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
87000 179100
5.5.22 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène
93400 184900
5.5.23 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
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
0,26 g/amp-hr1,11 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
2,90 (eV)4,42 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
350
Sodium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Il]2s1
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
6.3 Structure en cristal
Body Centered Cubic
Quadratique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
350
Sodium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
469
Sodium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
350
Sodium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
152,00 pm140,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
128,00 pm139,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
182,00 pm217,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
6,94 uma118,71 uma
Sodium
6.94 294
6.7 Volume atomique
13,10 cm3 / mol16,30 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
19,00 (-eV)83,50 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
351,00 pm583,18 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
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
0,53 (g/cm3)7,37 (g/cm3)
Palladium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
0,51 (g/cm3)6,99 (g/cm3)
Sodium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
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
109,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium
2.47E-11 121
7.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène
2.62E-10 774
7.5 Propriétés d'élasticité
7.5.1 Module de cisaillement
4,20 GPa18,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
11,00 GPa58,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
4,90 GPa50,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
Indisponible0,36
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
0,537,31
Palladium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
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
Conducteur
Supraconducteur
8.2.2 Résistivité
92,80 nΩ · m115,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,11 106/cm Ω0,09 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
59,60 kJ / mol107,30 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
3,60 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
24,86 J/mol·K27,11 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
84,80 W / m · K66,80 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
3 223,00 KIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
46,00 µm/(m·K)22,00 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
134,70 kJ / mol290,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
3,00 kJ / mol7,03 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
160,70 kJ / mol301,30 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
29,10 J /mol.K51,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1