×

Zinc
Zinc

Étain
Étain



ADD
Compare
X
Zinc
X
Étain

Zinc vs Étain

Add ⊕
1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Zn
Sn
1.2 Numéro de groupe
1214
Gadolinium
0 17
1.3 Nombre de Période
45
Lithium
2 7
1.4 Bloque
d
p
1.5 famille Element
Transition
transition Post
1.6 Numero CAS
74406667440315
Aluminium
7429905 54386242
1.7 Nom Space Group
P63/mmc
I41/amd
1.8 Espace numéro de groupe
194,00141,00
Plutonium
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
Zinc metal found (obtain) in many forms like granules, foil, dust and in a powder form.
  • 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
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Indian metallurgists
Inconnu
2.3.2 Découverte
Avant 1000 BCE
Avant 3500 avant JC
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
3 * 10-5 %4 * 10-7 %
Thallium
5E-09 0.11
2.4.2 Abondance Dans Sun
~0.0002 %~0.0000009 %
Béryllium
1E-08 0.1
2.4.3 Abondance Dans Météorites
0,02 %0,00 %
Or
1.7E-07 22
2.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %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
  • Il est principalement utilisé pour la galvanisation d'autres métaux.
  • Il est également utilisé pour la fabrication de moulage sous pression et il est très important pour l'industrie automobile.
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
Industrie pharmaceutique
Dentisterie
3.1.3 Autres utilisations
Alloys
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
7,00 Sang / mg dm-30,38 Sang / mg dm-3
Plutonium
0 1970
3.2.4 Dans os
170,00 ppm1,40 ppm
Plutonium
0 170000
4 Physique
4.1 Point de fusion
419,58 °C231,90 °C
Francium
27 3410
4.2 Point d'ébullition
907,00 ° C2 270,00 ° C
Flérovium
147 5660
4.3 Apparence
4.3.1 État physique
Solide
Solide
4.3.2 Couleur
Gris argenté
Blanc argenté
4.3.3 Lustre
Métallique
N / A
4.4 Dureté
4.4.1 Dureté Mohs
2,501,50
Césium
0.2 8.5
4.4.2 Dureté Brinell
327,00 MPa50,00 MPa
Césium
0.14 3490
4.4.3 Dureté Vickers
IndisponibleIndisponible
Palladium
121 3430
4.5 Vitesse du son
3 850,00 Mme2 730,00 Mme
Thallium
818 16200
4.6 Propriétés optiques
4.6.1 Indice de réfraction
1,00Indisponible
Mercure
1.000933 1.7229
4.6.2 Réflectivité
80,00 %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
Zn
Sn
5.2 Isotopes
5.2.1 Isotopes connus
2535
Tennessine
0 38
5.3 Électronégativité
5.3.1 Pauling Electronégativité
1,651,96
Francium
0.7 2.54
5.3.2 Sanderson Electronégativité
2,231,49
Césium
0.22 2.56
5.3.3 Allred Rochow Electronégativité
1,661,72
Césium
0.86 1.82
5.3.4 Mulliken Jaffe Electronégativité
1,652,21
Césium
0.62 2.48
5.3.5 Allen Electronégativité
1,591,82
Césium
0.659 2.7
5.4 Électropositivité
5.4.1 Pauling électropositivité
2,352,04
Or
1.46 3.3
5.5 Energies Ionisation
5.5.1 1er niveau d'énergie
906,40 kJ / mol708,60 kJ / mol
Césium
375.7 26130
5.5.2 2ème niveau d'énergie
1 733,30 kJ/mol1 411,80 kJ/mol
Ruthénium
710.2162 28750
5.5.3 3ème niveau d'énergie
3 833,00 kJ/mol2 943,00 kJ/mol
Osmium
1600 34230
5.5.4 4ème niveau d'énergie
5 731,00 kJ / mol3 930,30 kJ / mol
Thorium
2780 37066
5.5.5 5ème niveau d'énergie
7 970,00 kJ / mol7 456,00 kJ / mol
Dubnium
4305.2 97510
5.5.6 6ème niveau d'énergie
10 400,00 kJ / molIndisponible
Seaborgium
5715.8 105800
5.5.7 7ème niveau d'énergie
12 900,00 kJ / molIndisponible
Bohrium
7226.8 114300
5.5.8 8e niveau d'énergie
16 800,00 kJ / molIndisponible
Hassium
8857.4 125300
5.5.9 9e niveau d'énergie
19 600,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
14110 134700
5.5.10 10ème niveau d'énergie
23 000,00 kJ / molIndisponible
Strontium
17100 144300
5.5.11 11ème niveau d'énergie
26 400,00 kJ / molIndisponible
Yttrium
19900 169988
5.5.12 12ème niveau d'énergie
29 990,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
22219 189368
5.5.13 13 Niveau énergie
40 490,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
26930 76015
5.5.14 14 Niveau énergie
43 800,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
29196 86450
5.5.15 15 Niveau énergie
47 300,00 kJ / molIndisponible
Manganèse
41987 97510
5.5.16 16 Niveau énergie
52 300,00 kJ / molIndisponible
Fer
47206 109480
5.5.17 17 Niveau énergie
55 900,00 kJ / molIndisponible
Cobalt
52737 122200
5.5.18 18 Niveau énergie
59 700,00 kJ / molIndisponible
Nickel
58570 134810
5.5.19 19ème niveau d'énergie
67 300,00 kJ/molIndisponible
Cuivre
64702 148700
5.5.20 20 Niveau d'énergie
171 200,00 kJ / molIndisponible
Molybdène
80400 171200
5.5.21 21 Niveau énergie
179 100,00 kJ / molIndisponible
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
1,22 g/amp-hr1,11 g/amp-hr
Béryllium
0.16812 8.3209
5.7 Fonction Electron travail
4,33 (eV)4,42 (eV)
Césium
2.14 5.65
5.8 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, Stabilité chimique, ionisation, isotopes radioactifs
ionisation, Solubilité
6 Atomique
6.1 Numéro atomique
3050
Lithium
3 117
6.2 Configuration de l'électron
[Ar]3d104s2
[Kr] 4d 10 5s 2 5p 2
6.3 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Quadratique
6.3.1 réseau cristallin
6.4 Atome
6.4.1 Nombre de Protons
3050
Lithium
3 117
6.4.2 Nombre de Neutrons
3569
Lithium
4 184
6.4.3 Nombre de Electrons
3050
Lithium
3 117
6.5 Rayon d'un Atom
6.5.1 Rayon atomique
134,00 pm140,00 pm
Béryllium
112 265
6.5.2 covalent Radius
122,00 pm139,00 pm
Béryllium
96 260
6.5.3 Van der Waals Radius
139,00 pm217,00 pm
Palladium
139 348
6.6 Poids atomique
65,38 uma118,71 uma
Lithium
6.94 294
6.7 Volume atomique
9,20 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
38,90 (-eV)83,50 (-eV)
Francium
8 392.42
6.10 Constante de réseau
266,49 pm583,18 pm
Béryllium
228.58 891.25
6.11 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
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
7,14 (g/cm3)7,37 (g/cm3)
Lithium
0.534 40.7
7.1.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
6,57 (g/cm3)6,99 (g/cm3)
Lithium
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
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
43,00 GPa18,00 GPa
Potassium
1.3 222
7.5.2 Modulus Bulk
70,00 GPa58,00 GPa
Césium
1.6 462
7.5.3 Module d'Young
108,00 GPa50,00 GPa
Césium
1.7 528
7.6 Ratio de Poisson
0,250,36
Béryllium
0.032 0.47
7.7 Autres propriétés mécaniques
N / A
Ductile, Malléable
8 Magnétique
8.1 Caractéristiques magnétiques
8.1.1 densité
6,907,31
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
59,00 nΩ · m115,00 nΩ · m
Thallium
0.18 961
8.2.3 Conductivité électrique
0,17 106/cm Ω0,09 106/cm Ω
Plutonium
0.00666 0.63
8.2.4 Electron Affinity
0,00 kJ / mol107,30 kJ / mol
Mercure
0 222.8
9 Thermique
9.1 Chaleur spécifique
0,39 J / (kg K)0,23 J / (kg K)
Américium
0.11 3.6
9.2 Molar Capacité de chaleur
25,47 J/mol·K27,11 J/mol·K
Béryllium
16.443 62.7
9.3 Conductivité thermique
116,00 W / m · K66,80 W / m · K
Neptunium
6.3 429
9.4 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium
26.3 3223
9.5 Dilatation thermique
30,20 µm/(m·K)22,00 µm/(m·K)
Tungstène
4.5 97
9.6 Enthalpie
9.6.1 Enthalpie de vaporisation
7,32 kJ / mol290,40 kJ / mol
Sodium
7.32 799.1
9.6.2 Enthalpie de fusion
7,32 kJ / mol7,03 kJ / mol
Césium
2.1 35.23
9.6.3 Enthalpie de Atomisation
129,70 kJ / mol301,30 kJ / mol
Mercure
61.5 837
9.7 Norme Molar Entropy
41,60 J /mol.K51,20 J /mol.K
Béryllium
9.5 198.1