Sn 50

Tin (Sn)

post-transition-metal
পর্যায়: 5 গোষ্ঠী: 14 ব্লক: p

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

118.71 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Kr] 5s2 4d10 5p2

গলনাঙ্ক

231.93 °C

স্ফুটনাঙ্ক

2601.85 °C

ঘনত্ব

7287 kg/m³

জারণ অবস্থা

−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.96

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

7.343918 eV

আবিষ্কারের বছর

তথ্য নেই

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

145 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Named after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
আবিষ্কারক Known to the ancients.

Tin is a post-transition metal in group 14, known for its low melting point, resistance to ordinary corrosion, and ability to form useful alloys and coatings. It occurs chiefly as cassiterite, a tin dioxide mineral, and has been worked since antiquity, especially in bronze. Chemically it is less reactive than many base metals but readily forms compounds in the +2 and +4 oxidation states, with organotin chemistry being especially important and sometimes hazardous.

Ordinary tin is composed of nine stable isotopes; 18 unstable isotopes are also known. Ordinary tin is a silver-white metal, is malleable, somewhat ductile, and has a highly crystalline structure. Due to the breaking of these crystals, a "tin cry" is heard when a bar is bent.

The name derives from the Anglo-Saxon tin of unknown origin. The symbol Sn is derived from Latin stannum for alloys containing lead. The element was known in prehistoric times.

Archaeological evidence suggests that people have been using tin for at least 5500 years. Tin is primarily obtained from the mineral cassiterite (SnO2) and is extracted by roasting cassiterite in a furnace with carbon. Tin makes up only about 0.001% of the earth's crust and is chiefly mined in Malaysia. Two allotropes of tin occur near room temperature. The first form of tin is called gray tin and is stable at temperatures below 13.2°C (55.76°F). There are few, if any, uses for gray tin. At temperatures above 13.2°C, gray tin slowly turns into tin's second form, white tin. White tin is the normal form of the metal and has many uses. Unfortunately, white tin will turn into gray tin if its temperature falls below 13.2°C. This change can be prevented if small amounts of antimony or bismuth are added to white tin.

The Latin word for tin is stannum. Known to the ancients.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
145 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
139 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
217 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
142 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
7287 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0163 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
231.93 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
2601.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
66.8 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.227 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
26.99 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
চতুষ্কোণীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.96 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.824
ইলেকট্রন আসক্তি
1.112 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
7.343918 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
14.63312 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
30.506105 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
40.74014 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
77.030265 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
4 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
রূপভেদ
["gray", "white"]
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Kr] 5s2 4d10 5p2

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.07286107 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
3.067834 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
3.131057 eV
পরমাণুকরণ তাপ
3.131057 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
3.121729 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
50 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
70 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
42 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
9 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Sn-120

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
2.3 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
4 × 10−6 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
582 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 18, 4 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-31-5 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
3P0
InChI
InChI=1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 50
ইলেকট্রন 50
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Sn: 4d¹⁰ 5s² 5p²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p²
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
2/2
4d
10/10
5p
2/6 2↑
মোট ইলেকট্রন: 50 অযুগ্ম: 2 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 50
নিউট্রন 70
ইলেকট্রন 50
ভরসংখ্যা 120
স্থিতিশীলতা স্থিতিশীল

আইসোটোপভেদে নিউট্রনের সংখ্যা, ভর ও স্থিতিশীলতা পরিবর্তিত হয় — নিরপেক্ষ পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নয়।

পারমাণবিক মডেলের রূপরেখা, প্রকৃত অনুপাতে নয়।

পারমাণবিক স্বতন্ত্র পরিচয়চিহ্ন

নিঃসরণ / শোষণ বর্ণালি

25 / 50 (50 তীব্রতার মানসহ 50টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

12032.5800%11824.2200%11614.5400%1198.5900%1177.6800%1224.6300%1120.9700%1140.6600%1150.3400%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
112 স্থিতিশীল১১১.৯০৪৮২৩৮৭ ± ০.০০০০০০৬১0.9700%স্থিতিশীল
114 স্থিতিশীল১১৩.৯০২৭৮২৭ ± ০.০০০০০১0.6600%স্থিতিশীল
115 স্থিতিশীল১১৪.৯০৩৩৪৪৬৯৯ ± ০.০০০০০০০১৬0.3400%স্থিতিশীল
116 স্থিতিশীল১১৫.৯০১৭৪২৮ ± ০.০০০০০০১14.5400%স্থিতিশীল
117 স্থিতিশীল১১৬.৯০২৯৫৩৯৮ ± ০.০০০০০০৫২7.6800%স্থিতিশীল
118 স্থিতিশীল১১৭.৯০১৬০৬৫৭ ± ০.০০০০০০৫৪24.2200%স্থিতিশীল
119 স্থিতিশীল১১৮.৯০৩৩১১১৭ ± ০.০০০০০০৭৮8.5900%স্থিতিশীল
120 স্থিতিশীল১১৯.৯০২২০১৬৩ ± ০.০০০০০০৯৭32.5800%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

1 atm / 101.325 kPa
কঠিন 25 °C (298.15 K)

কারণ: গলনাঙ্কের (231.93 °C) চেয়ে 206.9 °C কম

গলনাঙ্ক 231.93 °C
স্ফুটনাঙ্ক 2601.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 206.9 °C
0 K বর্তমান তাপমাত্রা: 25 °C 6000 K
দশার সময়রেখা

রূপরেখামূলক, প্রকৃত অনুপাতে নয়

কঠিন
তরল
গ্যাস
গলন
স্ফুটন
25°C
কঠিন
তরল
গ্যাস
বর্তমান

দশান্তর বিন্দু

গলনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
231.93 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
2601.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.07286107 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.067834 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.131057 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
7287 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
7287 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

50টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Sn I 022755226
Sn II +1215141215
Sn III +22590259
Sn IV +31800
Sn V +41300
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Sn I 0228
Sn II +177
Sn III +286
Sn IV +324
Sn V +426
Sn VI +537
Sn VII +62
Sn VIII +72
Sn IX +82
Sn X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
50 Sn 118.71

Tin — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Kr]5s24d105p2
শক্তিস্তর 2 8 18 18 4
জারণ অবস্থা -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Tin — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
50 Sn 118.71

Tin — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

স্ফটিক গঠনের তথ্য পাওয়া যায় না

স্ফটিক গঠন: tetragonal

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+44তথ্য নেই55.00000000000001 pm
+45তথ্য নেই62 pm
+46তথ্য নেই69 pm
+47তথ্য নেই75 pm
+48তথ্য নেই81 pm

যৌগ

Sn
118.710 u
Sn+4
118.710 u
Sn+2
118.710 u
Sn
112.905 u
Sn
125.908 u
Sn
116.903 u
Sn
118.903 u
Sn
109.908 u
Sn
120.904 u
Sn
122.906 u
Sn
117.902 u
Sn
113.903 u
Sn
111.905 u
Sn
126.910 u
Sn
110.908 u
Sn
127.910 u
Sn
114.903 u
Sn
119.902 u
Sn
124.908 u
Sn
115.902 u
Sn
121.903 u
Sn+4
116.903 u
Sn+4
124.908 u
Sn
123.905 u

আইসোটোপ (9)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
112 স্থিতিশীল১১১.৯০৪৮২৩৮৭ ± ০.০০০০০০৬১0.9700% ± 0.0100%স্থিতিশীল
stable
114 স্থিতিশীল১১৩.৯০২৭৮২৭ ± ০.০০০০০১0.6600% ± 0.0100%স্থিতিশীল
stable
115 স্থিতিশীল১১৪.৯০৩৩৪৪৬৯৯ ± ০.০০০০০০০১৬0.3400% ± 0.0100%স্থিতিশীল
stable
116 স্থিতিশীল১১৫.৯০১৭৪২৮ ± ০.০০০০০০১14.5400% ± 0.0900%স্থিতিশীল
stable
117 স্থিতিশীল১১৬.৯০২৯৫৩৯৮ ± ০.০০০০০০৫২7.6800% ± 0.0700%স্থিতিশীল
stable
118 স্থিতিশীল১১৭.৯০১৬০৬৫৭ ± ০.০০০০০০৫৪24.2200% ± 0.0900%স্থিতিশীল
stable
119 স্থিতিশীল১১৮.৯০৩৩১১১৭ ± ০.০০০০০০৭৮8.5900% ± 0.0400%স্থিতিশীল
stable
120 স্থিতিশীল১১৯.৯০২২০১৬৩ ± ০.০০০০০০৯৭32.5800% ± 0.0900%স্থিতিশীল
stable
122 স্থিতিশীল১২১.৯০৩৪৪৩৮ ± ০.০০০০০২৬4.6300% ± 0.0300%স্থিতিশীল
stable
112 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১১১.৯০৪৮২৩৮৭ ± ০.০০০০০০৬১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 0.9700% ± 0.0100%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
114 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১১৩.৯০২৭৮২৭ ± ০.০০০০০১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 0.6600% ± 0.0100%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
115 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১১৪.৯০৩৩৪৪৬৯৯ ± ০.০০০০০০০১৬
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 0.3400% ± 0.0100%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
116 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১১৫.৯০১৭৪২৮ ± ০.০০০০০০১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 14.5400% ± 0.0900%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
117 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১১৬.৯০২৯৫৩৯৮ ± ০.০০০০০০৫২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 7.6800% ± 0.0700%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
118 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১১৭.৯০১৬০৬৫৭ ± ০.০০০০০০৫৪
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 24.2200% ± 0.0900%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
119 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১১৮.৯০৩৩১১১৭ ± ০.০০০০০০৭৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 8.5900% ± 0.0400%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
120 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১১৯.৯০২২০১৬৩ ± ০.০০০০০০৯৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 32.5800% ± 0.0900%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
122 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১২১.৯০৩৪৪৩৮ ± ০.০০০০০২৬
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 4.6300% ± 0.0300%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

96টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
556.19094 nm2700Sn IIemission5s2.6p 2P* → 5s2.6d 2DপরিমাপকৃতNIST
579.88578 nm2700Sn IIemission5s2.5d 2D → 5s2.4f 2F*পরিমাপকৃতNIST
558.88153 nm2600Sn IIemission5s2.5d 2D → 5s2.4f 2F*পরিমাপকৃতNIST
645.35421 nm2500Sn IIemission5s2.6s 2S → 5s2.6p 2P*পরিমাপকৃতNIST
452.47334 nm2200Sn Iemission5s2.5p2 1S → 5s2.5p.6s 1P*পরিমাপকৃতNIST
533.23391 nm1600Sn IIemission5s2.6p 2P* → 5s2.6d 2DপরিমাপকৃতNIST
607.97742 nm1400Sn IIemission5s2.4f 2F* → 5s2.6g 2GপরিমাপকৃতNIST
684.41863 nm1300Sn IIemission5s2.6s 2S → 5s2.6p 2P*পরিমাপকৃতNIST
719.07778 nm1100Sn IIemission5s2.6p 2P* → 5s2.7s 2SপরিমাপকৃতNIST
666.11 nm1000Sn IIemission5s2.6d 2D → 5s2.6f 2F*পরিমাপকৃতNIST
676.08103 nm840Sn IIemission5s2.6p 2P* → 5s2.7s 2SপরিমাপকৃতNIST
656.851 nm830Sn IIemission5s2.9d 2D → 5s.5p.(3P*).5d 4P*পরিমাপকৃতNIST
642.908 nm760Sn IIemission5s2.8s 2S → 5s.5p.(3P*).6s 2P*পরিমাপকৃতNIST
723.005 nm670Sn IIemission5s2.7p 2P* → 5s2.8d 2DপরিমাপকৃতNIST
690.47 nm538Sn IIIemission4d10.5s.6d 3D → 4d10.5s.5f 3F*পরিমাপকৃতNIST
731.417 nm500Sn IIemission5s2.7d 2D → 5s.5p.(3P*).6s 2P*পরিমাপকৃতNIST
579.69075 nm490Sn IIemission5s2.5d 2D → 5s2.4f 2F*পরিমাপকৃতNIST
707.93 nm485Sn IIIemission4d10.5s.6d 3D → 4d10.5s.5f 3F*পরিমাপকৃতNIST
738.71637 nm480Sn IIemission5s.5p2 2D → 5s2.6p 2P*পরিমাপকৃতNIST
529.083 nm448Sn IIIemission4d10.5s.5d 3D → 4d10.5s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
384.13749 nm440Sn IIemission5s2.6p 2P* → 5s2.8s 2SপরিমাপকৃতNIST
536.929 nm421Sn IIIemission4d10.5s.5d 3D → 4d10.5s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
601.34 nm419Sn IIIemission4d10.5s.6s 1S → 4d10.5s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
624.113 nm380Sn IIemission5s2.6d 2D → 5s2.9p 2P*পরিমাপকৃতNIST
740.827 nm380Sn IIemission5s2.7p 2P* → 5s2.8d 2DপরিমাপকৃতNIST
719.9 nm373Sn IIIemission4d10.5s.7p 3P* → 4d10.5s.7d 1DপরিমাপকৃতNIST
507.26 nm360Sn IIemission5s2.4f 2F* → 5s2.7g 2GপরিমাপকৃতNIST
429.433 nm340Sn IIemission5s2.4f 2F* → 5s2.9g 2GপরিমাপকৃতNIST
433.013 nm309Sn IIIemission4d10.5s.6s 3S → 4d10.5s.6p 1P*পরিমাপকৃতNIST
502.038 nm302Sn IIIemission4d10.5s.5d 3D → 4d10.5s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
534.881 nm271Sn IIIemission4d10.5s.5d 3D → 4d10.5s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
563.16738 nm270Sn Iemission5s2.5p2 1S → 5s2.5p.6s 3P*পরিমাপকৃতNIST
467.046 nm241Sn IIIemission4d10.5s.5d 3D → 4d10.5s.6p 1P*পরিমাপকৃতNIST
396.169 nm231Sn IIIemission4d10.5s.6p 3P* → 4d10.5s.7s 3SপরিমাপকৃতNIST
522.464 nm225Sn IIIemission4d10.5s.6s 1S → 4d10.5s.6p 1P*পরিমাপকৃতNIST
411.13 nm180Sn IIemission5s2.4f 2F* → 5s2.10g 2GপরিমাপকৃতNIST
390.698 nm170Sn IIIemission4d10.5s.5d 1D → 4d10.4f.5s 1F*পরিমাপকৃতNIST
471.558 nm164Sn IIIemission4d10.5s.5d 3D → 4d10.5s.6p 1P*পরিমাপকৃতNIST
494.42561 nm150Sn IIemission5s2.5d 2D → 5s2.7p 2P*পরিমাপকৃতNIST
510.022 nm145Sn IIIemission4d10.5s.5d 3D → 4d10.5s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
458.025 nm140Sn IIemission5s2.4f 2F* → 5s2.8g 2GপরিমাপকৃতNIST
614.96038 nm140Sn Iemission5s2.5p.6s 3P* → 5s2.5p.7p 3DপরিমাপকৃতNIST
492.435 nm131Sn IIIemission4d10.5s.6s 3S → 4d10.5s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
457.432 nm120Sn IIemission5s2.4f 2F* → 5s2.10d 2DপরিমাপকৃতNIST
487.7209 nm100Sn IIemission5s2.5d 2D → 5s2.7p 2P*পরিমাপকৃতNIST
606.91169 nm95Sn Iemission5s2.5p.6s 3P* → 5s2.5p.7p 3PপরিমাপকৃতNIST
457.553 nm91Sn IIemission5s2.4f 2F* → 5s2.10d 2DপরিমাপকৃতNIST
461.82363 nm90Sn IIemission5s.5p2 4P → 5s2.6p 2P*পরিমাপকৃতNIST
485.827 nm89Sn IIIemission4d10.5s.6s 3S → 4d10.5s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
491.78 nm83Sn IIemission5s2.7p 2P* → 5s2.11d 2DপরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
140 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
130 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
132 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (ব্র্যাগ)
140 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Bondi
217 pm
Batsanov
225 pm
Alvarez
242 pm
UFF
439.2 pm
MM3
259 pm
Dreiding
447 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
248 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
163 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
90
Pettifor
83
Glawe
83

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
53 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
6 a.u.
C₆
659 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
715 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
16.3 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
2

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
46
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
7
মজুতের বণ্টন
31
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
24
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
24

দশান্তর ও রূপভেদ

gray
অবস্থান্তর তাপমাত্রা286.35 K
স্ফুটনাঙ্ক2859.15 K
white
গলনাঙ্ক505.08 K
স্ফুটনাঙ্ক2859.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

−4 main
+2 main
−2 extended
−1 extended
0 extended
+3 extended
−3 extended
+4 main
+1 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (11)
nঅরবিটালσ
1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (5)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
4IV69from r^3 vs V plots,
4V76calculated,
4VI83from r^3 vs V plots,
4VII89
4VIII95calculated,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (54)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
99B+100%
99B+p5%
100B+100%
100B+p17%
101B+100%
101B+p21%
102B+100%
103B+100%
103B+p1.2%
104B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (510)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—3.97344
10.1617—3.94095
10.3261—3.90871
10.4931—3.87675
10.6628—3.84504
10.8353—3.81359
11.0106—3.7824
11.1886—3.75146
11.3696—3.72078
11.5535—3.64688

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Tin is found chiefly in cassiterite (SnO2). Most of the world's supply comes from Malaya, Bolivia, Indonesia, Zaire, Thailand, and Nigeria. The U.S. produces almost none, although occurrences have been found in Alaska and California. Tin is obtained by reducing the ore with coal in a reverberatory furnace.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Tin

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Tin

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Tin

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Tin

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

সর্বশেষ হালনাগাদ:

উপাত্ত যাচাইকৃত:

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়।