← Volver a la tabla periódica
Sn 50

Tin (Sn)

post-transition-metal
Periodo: 5 Grupo: 14 Bloque: p

Solid

Peso atómico estándar

118,71 u

Configuración electrónica

[Kr] 5s2 4d10 5p2

Punto de fusión

231,93 °C

Punto de ebullición

2601,85 °C

Densidad

7287 kg/m³

Estados de oxidación

−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

Electronegatividad (Pauling)

1,96

Energía de ionización (1.ª)

7,343918 eV

Año de descubrimiento

N/D

Radio atómico

145 pm

Detalles

Origen del nombre Named after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
Descubridores 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.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
1,96 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
1,824
Afinidad electrónica
1,112 eV
Energía de ionización (1.ª)
7,343918 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
14,63312 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
30,506105 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
40,74014 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
77,030265 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
4 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Alótropos
["gray", "white"]
Configuración electrónica
[Kr] 5s2 4d10 5p2

Termodinámicas

Calor de fusión
0,07286107 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
3,067834 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
3,131057 eV
Calor de atomización
3,131057 eV
Entalpía de atomización
3,121729 eV

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
2,3 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
4 × 10−6 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
582 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 18, 4 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-31-5 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
3P0
InChI
InChI=1S/Sn
Clave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 50
Electrones 50
Carga Neutro
Configuración Sn: 4d¹⁰ 5s² 5p²
Configuración electrónica
Medido
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p²
Diagrama de orbitales
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↑
Total de electrones: 50 Desapareados: 2 ?

Modelo atómico

Protones 50
Neutrones 70
Electrones 50
Número másico 120
Estabilidad Estable

Los isótopos cambian el número de neutrones, la masa y la estabilidad, pero no la configuración electrónica de un átomo neutro.

Modelo atómico esquemático, no a escala.

Huella atómica

Espectro de emisión / absorción

25 / 50 (50 50 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

12032,5800%11824,2200%11614,5400%1198,5900%1177,6800%1224,6300%1120,9700%1140,6600%1150,3400%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
112 Estable111,90482387 ± 0,000000610,9700%Estable
114 Estable113,9027827 ± 0,0000010,6600%Estable
115 Estable114,903344699 ± 0,0000000160,3400%Estable
116 Estable115,9017428 ± 0,000000114,5400%Estable
117 Estable116,90295398 ± 0,000000527,6800%Estable
118 Estable117,90160657 ± 0,0000005424,2200%Estable
119 Estable118,90331117 ± 0,000000788,5900%Estable
120 Estable119,90220163 ± 0,0000009732,5800%Estable
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa
Sólido 25 °C (298,15 K)

Motivo: 206,9 °C por debajo del punto de fusión (231,93 °C)

Punto de fusión 231,93 °C
Punto de ebullición 2601,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 206,9 °C
0 K Temperatura actual: 25 °C 6000 K
Secuencia de fases

Esquemático, no a escala

Sólido
Líquido
Gas
Fusión
Ebullición
25°C
Sólido
Líquido
Gas
Actual

Puntos de transición de fase

Punto de fusión Bibliografía
231,93 °C
Punto de ebullición Bibliografía
2601,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,07286107 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
3,067834 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
3,131057 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
7287 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
7287 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 50. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Sn I 022755226
Sn II +1215141215
Sn III +22590259
Sn IV +31800
Sn V +41300
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
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
Niveles disponibles en el NIST →
50 Sn 118.71

Tin — Visualizador de orbitales atómicos

[Kr]5s24d105p2
Niveles de energía 2 8 18 18 4
Estados de oxidación -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Tin — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
50 Sn 118.71

Tin — Visualizador de estructuras cristalinas

No hay datos disponibles sobre la estructura cristalina

Estructura cristalina: tetragonal

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+44N/D55.00000000000001 pm
+45N/D62 pm
+46N/D69 pm
+47N/D75 pm
+48N/D81 pm

Compuestos

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

Isótopos (9)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
112 Estable111,90482387 ± 0,000000610,9700% ± 0,0100%Estable
stable
114 Estable113,9027827 ± 0,0000010,6600% ± 0,0100%Estable
stable
115 Estable114,903344699 ± 0,0000000160,3400% ± 0,0100%Estable
stable
116 Estable115,9017428 ± 0,000000114,5400% ± 0,0900%Estable
stable
117 Estable116,90295398 ± 0,000000527,6800% ± 0,0700%Estable
stable
118 Estable117,90160657 ± 0,0000005424,2200% ± 0,0900%Estable
stable
119 Estable118,90331117 ± 0,000000788,5900% ± 0,0400%Estable
stable
120 Estable119,90220163 ± 0,0000009732,5800% ± 0,0900%Estable
stable
122 Estable121,9034438 ± 0,00000264,6300% ± 0,0300%Estable
stable
112 Estable
Masa atómica (u) 111,90482387 ± 0,00000061
Abundancia natural 0,9700% ± 0,0100%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
114 Estable
Masa atómica (u) 113,9027827 ± 0,000001
Abundancia natural 0,6600% ± 0,0100%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
115 Estable
Masa atómica (u) 114,903344699 ± 0,000000016
Abundancia natural 0,3400% ± 0,0100%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
116 Estable
Masa atómica (u) 115,9017428 ± 0,0000001
Abundancia natural 14,5400% ± 0,0900%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
117 Estable
Masa atómica (u) 116,90295398 ± 0,00000052
Abundancia natural 7,6800% ± 0,0700%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
118 Estable
Masa atómica (u) 117,90160657 ± 0,00000054
Abundancia natural 24,2200% ± 0,0900%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
119 Estable
Masa atómica (u) 118,90331117 ± 0,00000078
Abundancia natural 8,5900% ± 0,0400%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
120 Estable
Masa atómica (u) 119,90220163 ± 0,00000097
Abundancia natural 32,5800% ± 0,0900%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
122 Estable
Masa atómica (u) 121,9034438 ± 0,0000026
Abundancia natural 4,6300% ± 0,0300%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Se muestran 50 de 96. De forma predeterminada, solo se muestran las líneas espectrales con intensidad medida.

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

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
140 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
130 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
132 pm
Radio covalente (Bragg)
140 pm

Radios de van der Waals

Bondi
217 pm
Batsanov
225 pm
Alvarez
242 pm
UFF
439,2 pm
MM3
259 pm
Dreiding
447 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
248 pm
Radio metálico (C12)
163 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
90
Pettifor
83
Glawe
83

Escalas de electronegatividad

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

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
53 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
6 a.u.
C₆
659 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
715 Ha·Bohr6

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
16,3 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
2

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
46
Riesgo relativo de suministro
7
Distribución de las reservas
31
Estabilidad política (principal productor)
24
Estabilidad política (país con mayores reservas)
24

Transiciones de fase y alótropos

gray
Temperatura de transición286,35 K
Punto de ebullición2859,15 K
white
Punto de fusión505,08 K
Punto de ebullición2859,15 K

Categorías de estados de oxidación

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

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (11)
nOrbitalσ
1s1,008
2p4,1146
2s13,1406
3d14,2583
3p17,6468
3s17,5802
4d32,03
4p28,7348
4s27,342
5p40,898
Detalle de los radios cristalinos (5)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
4IV69from r^3 vs V plots,
4V76calculated,
4VI83from r^3 vs V plots,
4VII89
4VIII95calculated,
Modos de desintegración de los isótopos (54)
IsótopoModoIntensidad
99B+100%
99B+p5%
100B+100%
100B+p17%
101B+100%
101B+p21%
102B+100%
103B+100%
103B+p1,2%
104B+100%
Factores de dispersión de rayos X (510)
Energía (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

Datos adicionales

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.

Referencias (1)

Referencias

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Sn

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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.

Nota sobre la licencia: 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/

Nota sobre la licencia: 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

8 PubChem Elements
Tin

This section provides all form of data related to element Tin.

9 PubChem Elements
Tin

The element property data was retrieved from publications.

Última actualización:

Datos verificados:

El contenido se revisa conforme a los datos científicos más recientes.