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Thallium
Thallium

Étain
Étain



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Thallium
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Étain

Thallium vs Étain

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Tl
Sn
1.2 Numéro de groupe
1314
Gadolinium Métal
0 17
1.3 Nombre de Période
65
Lithium Métal
2 7
1.4 Bloque
p
p
1.5 famille Element
transition Post
transition Post
1.6 Numero CAS
74402807440315
Aluminium Métal
7429905 54386242
2.2 Nom Space Group
P63/mmc
I41/amd
2.3 Espace numéro de groupe
194,00141,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Les composés de thallium métallique sont très toxiques.
  • Thallium métal est soupçonné d'être cancérigène pour l'homme.
  • 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 un sous-produit, Minerais de métaux, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
William Crookes
Inconnu
3.3.2 Découverte
En 1861
Avant 3500 avant JC
3.5 Abondance
3.5.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-9 %4 * 10-7 %
Palladium
5E-09 0.11
3.5.3 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.0000009 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.7.1 Abondance Dans Météorites
0,00 %0,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.8.2 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %0,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.8.6 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.8.8 Abondance Dans les humains
Indisponible0,00 %
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
Le thallium est un métal toxique et donc il a des utilisations limitées.
alliage d'étain et de niobium est utilisé pour la production d'aimants supraconducteurs.
4.1.1 utilisations industrielles
Industrie chimique
Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie alimentaire
4.1.2 Utilisations médicales
Recherche médicale
Dentisterie
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
N / A
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
Extrêmement toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
0,00 Sang / mg dm-30,38 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.3.2 Dans os
0,00 ppm1,40 ppm
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
303,50 °C231,90 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
1 457,00 ° C2 270,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.4 Apparence
5.4.1 État physique
Solide
Solide
5.4.2 Couleur
Blanc argenté
Blanc argenté
5.4.3 Lustre
N / A
N / A
5.5 Dureté
5.5.1 Dureté Mohs
1,201,50
Césium Métal
0.2 8.5
6.1.1 Dureté Brinell
26,50 MPa50,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.4.2 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium Métal
121 3430
6.5 Vitesse du son
818,00 Mme2 730,00 Mme
Palladium
818 16200
6.6 Propriétés optiques
6.6.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.6.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
6.7 allotropes
6.7.1 α Allotropes
Indisponible
Gris Tin (alpha Tin, Tin Pest)
6.7.2 ß Allotropes
Indisponible
Blanc Tin (Beta Tin)
6.7.3 γ Allotropes
Indisponible
Rhombic Tin (gamma Tin)
7 Chimique
7.1 Formule chimique
Tl
Sn
7.2 Isotopes
7.2.1 Isotopes connus
3235
Tennessine Métal
0 38
7.3 Électronégativité
7.3.1 Pauling Electronégativité
1,621,96
Francium Métal
0.7 2.54
7.4.2 Sanderson Electronégativité
2,251,49
Césium Métal
0.22 2.56
7.4.4 Allred Rochow Electronégativité
1,441,72
Césium Métal
0.86 1.82
7.4.5 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,962,21
Césium Métal
0.62 2.48
7.4.7 Allen Electronégativité
1,791,82
Césium Métal
0.659 2.7
7.6 Électropositivité
7.6.1 Pauling électropositivité
2,382,04
Or Métal
1.46 3.3
7.8 Energies Ionisation
7.8.1 1er niveau d'énergie
589,40 kJ / mol708,60 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
7.8.2 2ème niveau d'énergie
1 971,00 kJ/mol1 411,80 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
7.10.1 3ème niveau d'énergie
2 878,00 kJ/mol2 943,00 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
7.11.1 4ème niveau d'énergie
Indisponible3 930,30 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
7.11.2 5ème niveau d'énergie
Indisponible7 456,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
7.13.1 6ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Seaborgium Métal
5715.8 105800
8.1.2 7ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Bohrium Métal
7226.8 114300
8.1.4 8e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Hassium Métal
8857.4 125300
8.1.5 9e niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
14110 134700
8.2.1 10ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Strontium Métal
17100 144300
8.3.1 11ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Yttrium Métal
19900 169988
8.4.2 12ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
22219 189368
8.4.4 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
8.5.2 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
8.5.4 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
8.5.5 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
8.5.7 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
8.5.8 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
8.6.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
8.6.2 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
9.1.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
9.1.5 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
9.1.6 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
9.1.8 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
9.2.3 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
9.2.4 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
9.2.6 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
9.2.7 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
9.2.9 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
9.2.10 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
9.3 Equivalent Electrochemical
7,63 g/amp-hr1,11 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
10.2 Fonction Electron travail
3,84 (eV)4,42 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
10.4 Autres propriétés chimiques
Corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
ionisation, Solubilité
11 Atomique
11.1 Numéro atomique
8150
Lithium Métal
3 117
11.3 Configuration de l'électron
[Xe]4f145d106s26p1
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
11.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
11.4.1 réseau cristallin
11.5 Atome
11.5.1 Nombre de Protons
8150
Lithium Métal
3 117
11.6.1 Nombre de Neutrons
12369
Lithium Métal
4 184
11.7.1 Nombre de Electrons
8150
Lithium Métal
3 117
11.9 Rayon d'un Atom
11.9.1 Rayon atomique
170,00 pm140,00 pm
Béryllium Métal
112 265
11.9.2 covalent Radius
145,00 pm139,00 pm
Béryllium Métal
96 260
11.9.4 Van der Waals Radius
196,00 pm217,00 pm
Zinc Métal
139 348
11.10 Poids atomique
204,38 uma118,71 uma
Lithium Métal
6.94 294
11.11 Volume atomique
17,20 cm3 / mol16,30 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
11.13 Numéros atomiques adjacentes
11.13.1 élément précédent
11.13.2 Suivant élément
11.14 Valence Electron Potentiel
9,60 (-eV)83,50 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
11.15 Constante de réseau
345,66 pm583,18 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
11.16 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
11.17 Lattice C/A Ratio
1,60Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
12 Mécanique
12.1 Densité
12.1.1 Densité à la température ambiante
11,85 (g/cm3)7,37 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
12.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
11,22 (g/cm3)6,99 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
12.2 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
12.3 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
12.4 Pression de vapeur
12.4.1 Pression de vapeur à 1000 K
16,90 (Pa)0,00 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
12.4.2 Pression de vapeur à 2000 K
IndisponibleIndisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
12.5 Propriétés d'élasticité
12.5.1 Module de cisaillement
2,80 GPa18,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
12.5.2 Modulus Bulk
43,00 GPa58,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
12.5.3 Module d'Young
8,00 GPa50,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
12.6 Ratio de Poisson
0,450,36
Béryllium Métal
0.032 0.47
12.7 Autres propriétés mécaniques
Ductile, sectile
Ductile, Malléable
13 Magnétique
13.1 Caractéristiques magnétiques
13.1.1 densité
11,857,31
Lithium Métal
0.53 4500
13.1.2 Commande magnétique
diamagnétique
diamagnétique
13.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
13.1.4 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
13.2 Propriétés électriques
13.2.1 propriété électrique
Conducteur
Supraconducteur
13.2.2 Résistivité
0,18 nΩ · m115,00 nΩ · m
Palladium
0.18 961
13.2.3 Conductivité électrique
0,06 106/cm Ω0,09 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
13.2.4 Electron Affinity
19,20 kJ / mol107,30 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
14 Thermique
14.1 Chaleur spécifique
0,13 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
14.2 Molar Capacité de chaleur
26,32 J/mol·K27,11 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
14.3 Conductivité thermique
46,10 W / m · K66,80 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
14.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
14.5 Dilatation thermique
29,90 µm/(m·K)22,00 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
14.6 Enthalpie
14.6.1 Enthalpie de vaporisation
162,10 kJ / mol290,40 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
14.6.2 Enthalpie de fusion
4,27 kJ / mol7,03 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
14.6.3 Enthalpie de Atomisation
179,90 kJ / mol301,30 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
14.7 Norme Molar Entropy
64,20 J /mol.K51,20 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1