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Products
Ammonium Hexafluorostannate
Tin Arsenide (By Crystallization)
Tin Chloride
Tin Telluride (By Crystallization)
Tin
Tin informations, y compris des données techniques, de données de sécurité et de ses propriétés, de la recherche, les applications et d'autres faits utiles sont discutés ci-dessous. Scientifique des faits tels que la structure atomique, ionisation de l'énergie, l'abondance sur Terre, la conductivité thermique et les propriétés sont inclus.

Tin composés pulvérisée sur verre sont utilisées pour produire des revêtements conducteurs de l'électricité. Celles-ci ont été utilisées pour l'éclairage, et pour panneau gel pare-brise. La plupart vitre est maintenant faite par le verre fondu flottant sur étain fondu (verre flotté) afin de produire une surface plane. Crystalline étain niobium est supraconducteur à des températures très basses. Cela promet d'être importante dans la construction d'aimants supraconducteurs qui génèrent d'énormes atouts domaine, mais l'utilisation pratiquement aucun pouvoir. Tin est disponible en tant que métal et composés de pureté de 99% à 99,9999% (ACS grade à ultra haute pureté); Métaux sous forme de feuilles, pulvérisation cible, et la tige et composés comme submicronique et nanopoudres. Un aspect important est l'étain composé de chlorure, qui est utilisé comme agent réducteur et comme mordants en calicot impression. Tin est également utilisé dans divers alliages métalliques.

Tin faits, y compris l'apparence, CAS #, et la formule moléculaire et de la sécurité des données, la recherche et les propriétés

 

  Hydrogen                                 Helium
  Lithium Beryllium                     Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
  Sodium Magnesium                     Aluminum Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
  Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Hydrogen Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
  Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
  Cesium Barium Cerium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
                                     
      Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium    
      Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawerencium    


(Cliquez sur un élément)
Disponibles pour de nombreux Etats, les formes et les formes sur le produit des pages répertoriées à gauche. Elemental ou formes de pastilles métalliques, des tiges, les fils et granulés pour l'évaporation des matières de source. Nanoparticules et nanopoudres fournir ultra haute surface qui recherche en nanotechnologie et expériences récentes démontrent fonction de créer de nouvelles propriétés uniques et des avantages sociaux.

Oxydes sont disponibles dans les formes y compris les poudres et dense boulettes de telles utilisations comme revêtement optique et la fine pellicule. Oxydes ont tendance à être insolubles. Fluorures insolubles sont une autre forme pour des usages dans lesquels l'oxygène est indésirables tels que la métallurgie, la chimie et la physique de la vapeur et de dépôts Certains revêtements optiques. Tin est disponible en formes solubles, y compris les chlorures, les nitrates et les acétates. Ces composés sont également fabriqués comme des solutions à des stochiométries.

L'étain est un bloc P, le groupe 14, Période 5 élément. La configuration électronique est [Kr] 4d10 5s2 5p2. Dans sa forme élémentaire d'étain du numéro CAS est 7440-31-5. L'étain atome a un rayon de 140.5.pm et son rayon, Van der Waals est 217.pm.

Tous les métaux élémentaire, des composés et des solutions peuvent être synthétisés en ultra haute pureté (eg 99,999%) pour les normes de laboratoire, électronique avancée, de la métallurgie et des matériaux optiques de haute technologie et d'autres avantages. L'information est fournie pour stables (non radioactifs) des isotopes. Organo Tin composés métalliques sont solubles dans organiques ou solvants non aqueux. Voir Analytical Services d'information sur les certifiés analyse chimique et physique, y compris les techniques de MS - ICP, X-Ray Diffraction, PSD et Superficie (BET) analyse.

Tin a été découverte pour la première fois par Early Man.

French Étain German Zinn Italian Stagno Portuguese Estanho Spanish Estaño Swedish Tenn

Abundance. The following table shows the abundance of tin and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.

Isotope
Masse atomique
Abondance% sur Terre
Sn-112
111.904821
0.97
Sn-114
113.902782
0.65
Sn-115
114.903346
0.34
Sn-116
115.901744
14.53
Sn-117
116.902954
7.68
Sn-118
117.901606
24.23
Sn-119
118.903309
8.59
Sn-120
119.902197
32.59
Sn-122
121.903440
4.63
Sn-124
123.905275
5.79

Safety Data. The safety data for tin metal, nanoparticles and its compounds can vary widely depending on the form. For potential hazard information, toxicity, and road, sea and air transportation limitations, such as DOT Hazard Class, DOT Number, EU Number, NFPA Health rating and RTECS Class, please see the specific material or compound referenced in the left margin.

Ionisation énergie. L'ionisation de l'énergie pour tin (le moins d'énergie nécessaire pour libérer un électron unique de l'atome dans son état normal dans la phase gazeuse) est indiqué dans le tableau suivant:

1 er Energy Ionisation
708.58 kJ mole-1
2 ème Ionisation énergie
1411.81 kJ mole-1
3 ème Ionisation énergie
2943.07 kJ mole-1

Conductivity. As to tin's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 11 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.96. The thermal conductivity of tin is 66.6 W m-1 K-1.

Thermal Properties. The melting point and boiling point for tin are stated below. The following chart sets forth the heat of fusion, heat of vaporization and heat of atomization.

Chaleur de Fusion
7.2 kJ mole-1
Chaleur de vaporisation
296.2 kJ mole-1
Chaleur d'atomisation
302 kJ mole-1

 
Formule Numéro atomique Poids moléculaire Électronégativité (Pauling) Densité Point de fusion
Point d'ébullition
Vanderwaals rayon
Rayon ionique Energie de première ionisation
Sn 50 118.69 g.mole-1 1.8 5.77 g.cm-3 at 20 °C 232 °C 2270 °C 217.pm 0.112 nm (+2) ; 0.070 (+4) 708.58 kJ.mole-1

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Recent Research & Development for Tin

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    Inorg Chem. 2007 Jan 24; [Epub ahead of print]

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    Inorg Chem. 2007 Jan 24; [Epub ahead of print]

  • Tin-free and catalytic radical cyclizations.
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    Anal Bioanal Chem. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Modeling of hydrocarbon sensors based on p-type semiconducting perovskites.
    Phys Chem Chem Phys. 2007 Feb 7;9(5):635-42. Epub 2006 Dec 7.

  • Modification of indium-tin oxide electrodes with thiophene copolymer thin films: optimizing electron transfer to solution probe molecules.
    Langmuir. 2007 Jan 30;23(3):1530-42.

  • Continuous polyelectrolyte adsorption under an applied electric potential.
    Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Jan 23;104(4):1140-5. Epub 2007 Jan 17.

  • Tin Protoporphyrin Induces Intestinal Chloride Secretion By Inducing Light-Oxidation Processes.
    Am J Physiol Cell Physiol. 2007 Jan 10; [Epub ahead of print]

 

 

 

 

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