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Mercure
Mercure

Étain
Étain



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Mercure
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Étain

Mercure vs Étain

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Hg
Sn
1.2 Numéro de groupe
1214
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
p
1.5 famille Element
Transition
transition Post
1.6 Numero CAS
74399767440315
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
R_ 3m
I41/amd
1.8 Espace numéro de groupe
166,00141,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • At room temperature mercury is found in a liquid state.
  • A coin of pound or rupees floats in mercury.
  • 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
Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Ancient Chinese and Indians
Inconnu
2.3.2 Découverte
Avant 2000 BCE
Avant 3500 avant JC
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
Indisponible4 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~-9999 %~0.0000009 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
Indisponible0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,05 %0,00 %
Radium
9.9E-12 8.1
2.4.5 Abondance Dans les océans
Indisponible0,00 %
Protactinium
2E-23 1.1
2.4.6 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
Il est un métal liquide à température ambiante, mais il est un métal lourd toxique et donc de nombreuses utilisations du mercure sont en cours d'examen ou progressivement out.
alliage d'étain et de niobium est utilisé pour la production d'aimants supraconducteurs.
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie électrique, Industrie électronique
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
3.1.2 Utilisations médicales
Dentisterie
Dentisterie
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Fabrication Miroir, Industrie pharmaceutique
N / A
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-30,38 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
0,45 ppm1,40 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
Indisponible231,90 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
356,58 ° C2 270,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Liquide
Solide
4.3.2 Couleur
Argent
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
N / A
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
Indisponible1,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
Indisponible50,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
1 451,40 Mme2 730,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
1,00Indisponible
Palladium
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
73,00 %Indisponible
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
Hg
Sn
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
3435
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
2,001,96
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,201,49
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,441,72
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,812,21
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,441,82
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,002,04
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
1 007,10 kJ / mol708,60 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 810,00 kJ/mol1 411,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
3 300,00 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
3,74 g/amp-hr1,11 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,49 (eV)4,42 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Inflammabilité, ionisation, Solubilité
ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
8050
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s2
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
6.3 Structure en cristal
Rhomboédrique
Quadratique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
8050
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
12169
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
8050
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
151,00 pm140,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
132,00 pm139,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
155,00 pm217,00 pm
Zinc
139 348
6.6 Poids atomique
200,59 uma118,71 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
14,82 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
28,20 (-eV)83,50 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
300,50 pm583,18 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
N / A
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
13,53 (g/cm3)7,37 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
Indisponible6,99 (g/cm3)
Lithium
0.512 20
7.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium
2.5 11000
7.3 Viscosité
0,00Indisponible
0.001526 0.001526
7.4 Pression de vapeur
7.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible0,00 (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
Indisponible18,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
Indisponible58,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
Indisponible50,00 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
13,537,31
Lithium
0.53 4500
8.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
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
961,00 nΩ · m115,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,01 106/cm Ω0,09 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
0,00 kJ / mol107,30 kJ / mol
Palladium
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,14 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
27,98 J/mol·K27,11 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
8,30 W / m · K66,80 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
1 750,00 KIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
60,40 µm/(m·K)22,00 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
56,90 kJ / mol290,40 kJ / mol
Zinc
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
2,29 kJ / mol7,03 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
61,50 kJ / mol301,30 kJ / mol
Sodium
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
75,80 J /mol.K51,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1