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Strontium
Strontium

Étain
Étain



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Strontium
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Étain

Strontium vs Étain

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Sr
Sn
1.2 Numéro de groupe
214
Gadolinium Métal
0 17
1.7 Nombre de Période
55
Lithium Métal
2 7
1.10 Bloque
s
p
1.11 famille Element
alcalino-terreux
transition Post
1.12 Numero CAS
74402467440315
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.13 Nom Space Group
Fm_ 3m
I41/amd
1.14 Espace numéro de groupe
225,00141,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Elément de strontium est plus mou que le calcium.
  • Silvery Strontium devient jaune, si elle est exposée à l'air.
  • 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.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
William Cruickshank
Inconnu
3.3.2 Découverte
En 1787
Avant 3500 avant JC
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
4 * 10-6 %4 * 10-7 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.000005 %~0.0000009 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.5 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.6 Abondance Dans la croûte terrestre
0,04 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.9 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
4.2.4 Abondance Dans les humains
0,00 %0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
5 Usages
5.1 Utilisations et avantages
  • métal Strontium est utilisé pour la production d'aimants en ferrite, ainsi que le raffinage du zinc.
  • Sous-produit des réacteurs nucléaires appelé Strontium-90 est un isotope radioactif.
alliage d'étain et de niobium est utilisé pour la production d'aimants supraconducteurs.
5.1.1 utilisations industrielles
munitions Industrie, Industrie chimique
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
5.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie
5.1.3 Autres utilisations
Alloys
N / A
5.2 Propriétés biologiques
5.2.1 Toxicité
non toxique
non toxique
5.2.2 Présent dans le corps humain
5.2.3 In Blood
0,03 Sang / mg dm-30,38 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
6.1.1 Dans os
140,00 ppm1,40 ppm
Plutonium Métal
0 170000
7 Physique
7.1 Point de fusion
769,00 °C231,90 °C
Francium Métal
27 3410
7.3 Point d'ébullition
1 384,00 ° C2 270,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
7.6 Apparence
7.6.1 État physique
Solide
Solide
7.6.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
7.6.3 Lustre
Métallique
N / A
7.7 Dureté
7.7.1 Dureté Mohs
1,501,50
Césium Métal
0.2 8.5
7.7.3 Dureté Brinell
Indisponible50,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
7.8.1 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
7.10 Vitesse du son
Indisponible2 730,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
8.3 Propriétés optiques
8.3.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
8.3.2 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
8.5 allotropes
8.5.1 α Allotropes
Indisponible
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
8.5.2 ß Allotropes
Indisponible
Blanc Tin (Beta Tin)
8.5.3 γ Allotropes
Indisponible
Rhombic Tin (gamma Tin)
9 Chimique
9.1 Formule chimique
Sr
Sn
9.2 Isotopes
9.2.1 Isotopes connus
2735
Tennessine Métal
0 38
9.3 Électronégativité
9.3.1 Pauling Electronégativité
0,951,96
Francium Métal
0.7 2.54
9.3.3 Sanderson Electronégativité
0,721,49
Césium Métal
0.22 2.56
9.3.5 Allred Rochow Electronégativité
0,991,72
Césium Métal
0.86 1.82
9.3.7 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,002,21
Césium Métal
0.62 2.48
9.4.2 Allen Electronégativité
0,961,82
Césium Métal
0.659 2.7
9.6 Électropositivité
9.6.1 Pauling électropositivité
3,052,04
Or Métal
1.46 3.3
9.7 Energies Ionisation
9.7.1 1er niveau d'énergie
549,50 kJ / mol708,60 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.7.3 2ème niveau d'énergie
1 064,20 kJ/mol1 411,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
9.7.5 3ème niveau d'énergie
4 138,00 kJ/mol2 943,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
9.7.7 4ème niveau d'énergie
5 500,00 kJ / mol3 930,30 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
9.7.9 5ème niveau d'énergie
6 910,00 kJ / mol7 456,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
9.7.10 6ème niveau d'énergie
8 760,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
9.7.13 7ème niveau d'énergie
10 230,00 kJ / molIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
9.7.15 8e niveau d'énergie
11 800,00 kJ / molIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
9.7.16 9e niveau d'énergie
15 600,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
9.7.18 10ème niveau d'énergie
17 100,00 kJ / molIndisponible
Cuivre
17100 144300
9.7.20 11ème niveau d'énergie
31 270,00 kJ / molIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
9.7.22 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
9.7.24 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
9.7.26 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
9.7.29 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
9.7.31 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
9.7.33 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
9.7.36 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
9.7.38 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
9.7.41 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.7.43 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.7.45 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.7.47 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.7.49 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.7.51 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.7.53 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.8.1 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.8.2 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.9.1 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
10.1.1 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
10.2 Equivalent Electrochemical
1,64 g/amp-hr1,11 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
10.6 Fonction Electron travail
2,59 (eV)4,42 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
10.7 Autres propriétés chimiques
ionisation, isotopes radioactifs, Radioactivité, Solubilité
ionisation, Solubilité
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
3850
Lithium Métal
3 117
11.2 Configuration de l'électron
[Kr]5s2
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
11.3 Structure en cristal
Cubique à faces centrées
Quadratique
11.3.1 réseau cristallin
11.4 Atome
11.4.1 Nombre de Protons
3850
Lithium Métal
3 117
11.5.3 Nombre de Neutrons
5069
Lithium Métal
4 184
11.6.1 Nombre de Electrons
3850
Lithium Métal
3 117
11.8 Rayon d'un Atom
11.8.1 Rayon atomique
215,00 pm140,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.8.2 covalent Radius
195,00 pm139,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.10.1 Van der Waals Radius
249,00 pm217,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.12 Poids atomique
87,62 uma118,71 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.15 Volume atomique
33,70 cm3 / mol16,30 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
12.2 Numéros atomiques adjacentes
12.2.1 élément précédent
12.2.2 Suivant élément
12.3 Valence Electron Potentiel
25,70 (-eV)83,50 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
12.4 Constante de réseau
608,49 pm583,18 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
12.6 Lattice Angles
π/2, π/2, π/2
π/2, π/2, π/2
12.7 Lattice C/A Ratio
IndisponibleIndisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
13 Mécanique
13.1 Densité
13.1.1 Densité à la température ambiante
2,64 (g/cm3)7,37 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
13.2.3 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
2,38 (g/cm3)6,99 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
13.4 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
13.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
13.6 Pression de vapeur
13.6.1 Pression de vapeur à 1000 K
121,00 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
13.6.3 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
13.8 Propriétés d'élasticité
13.8.1 Module de cisaillement
6,03 GPa18,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
14.1.2 Modulus Bulk
Indisponible58,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
14.1.6 Module d'Young
15,70 GPa50,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
14.3 Ratio de Poisson
0,280,36
Béryllium Métal
0.032 0.47
14.4 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
15 Magnétique
15.1 Caractéristiques magnétiques
15.1.1 densité
2,647,31
Lithium Métal
0.53 4500
15.1.3 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
15.1.4 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
15.1.5 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
16.2 Propriétés électriques
16.2.1 propriété électrique
N / A
Supraconducteur
16.2.2 Résistivité
132,00 nΩ · m115,00 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
16.3.1 Conductivité électrique
0,08 106/cm Ω0,09 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
16.4.1 Electron Affinity
5,03 kJ / mol107,30 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
17 Thermique
17.1 Chaleur spécifique
0,30 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
17.4 Molar Capacité de chaleur
26,40 J/mol·K27,11 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
17.5 Conductivité thermique
35,40 W / m · K66,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
17.6 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
17.8 Dilatation thermique
22,50 µm/(m·K)22,00 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
17.9 Enthalpie
17.9.1 Enthalpie de vaporisation
150,00 kJ / mol290,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
17.9.2 Enthalpie de fusion
9,16 kJ / mol7,03 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
17.9.3 Enthalpie de Atomisation
163,20 kJ / mol301,30 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
17.10 Norme Molar Entropy
55,00 J /mol.K51,20 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1