Sn 50

Tin (Sn)

post-transition-metal
आवर्त: 5 समूह: 14 ब्लॉक: p

Solid

मानक परमाणु भार

118.71 u

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Kr] 5s2 4d10 5p2

गलनांक

231.93 °C

क्वथनांक

2601.85 °C

घनत्व

7287 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

1.96

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

7.343918 eV

खोज का वर्ष

उपलब्ध नहीं

परमाणु त्रिज्या

145 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Named after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
खोजकर्ता 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.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
145 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
139 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
217 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
धात्विक त्रिज्या
142 pm सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
7287 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0163 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
231.93 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
2601.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
66.8 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.227 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
26.99 J/(mol·K) सभी तत्वों की मोलर ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
क्रिस्टल संरचना
चतुष्कोणीय सभी तत्वों की क्रिस्टल संरचना की तुलना करें →

रासायनिक

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)
1.96 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
विद्युतऋणात्मकता (ऐलन)
1.824
इलेक्ट्रॉन बंधुता
1.112 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
7.343918 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
14.63312 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
30.506105 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
40.74014 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
77.030265 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
4 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
अपररूप
["gray", "white"]
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Kr] 5s2 4d10 5p2

ऊष्मागतिक

गलन ऊष्मा
0.07286107 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
3.067834 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
3.131057 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
3.131057 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
3.121729 eV

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
582 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 18, 4 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7440-31-5 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
3P0
InChI
InChI=1S/Sn
InChI कुंजी
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 50
इलेक्ट्रॉन 50
आवेश उदासीन
विन्यास Sn: 4d¹⁰ 5s² 5p²
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p²
कक्षक आरेख
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↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 50 अयुग्मित: 2 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 50
न्यूट्रॉन 70
इलेक्ट्रॉन 50
द्रव्यमान संख्या 120
स्थिरता स्थिर

समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान और स्थिरता बदलते हैं — उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं।

सांकेतिक परमाणु मॉडल, वास्तविक अनुपात में नहीं।

परमाणु पहचान-चिह्न

उत्सर्जन / अवशोषण स्पेक्ट्रम

25 / 50 (50 तीव्रता सहित 50)
मापित
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

12032.5800%11824.2200%11614.5400%1198.5900%1177.6800%1224.6300%1120.9700%1140.6600%1150.3400%द्रव्यमान संख्याप्राकृतिक प्रचुरता (%)
द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
112 स्थिर111.90482387 ± 0.000000610.9700%स्थिर
114 स्थिर113.9027827 ± 0.0000010.6600%स्थिर
115 स्थिर114.903344699 ± 0.0000000160.3400%स्थिर
116 स्थिर115.9017428 ± 0.000000114.5400%स्थिर
117 स्थिर116.90295398 ± 0.000000527.6800%स्थिर
118 स्थिर117.90160657 ± 0.0000005424.2200%स्थिर
119 स्थिर118.90331117 ± 0.000000788.5900%स्थिर
120 स्थिर119.90220163 ± 0.0000009732.5800%स्थिर
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (231.93 °C) से 206.9 °C कम

गलनांक 231.93 °C
क्वथनांक 2601.85 °C
गलनांक से कम 206.9 °C
0 K वर्तमान तापमान: 25 °C 6000 K
प्रावस्था समयरेखा

सांकेतिक, वास्तविक अनुपात में नहीं

ठोस
द्रव
गैस
गलन
क्वथन
25°C
ठोस
द्रव
गैस
वर्तमान

प्रावस्था संक्रमण बिंदु

गलनांक वैज्ञानिक साहित्य
231.93 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
2601.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.07286107 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
3.067834 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
3.131057 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
7287 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
7287 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

50 में से 10 दिखाए जा रहे हैं। आयन के आवेश के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित।

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Sn I 022755226
Sn II +1215141215
Sn III +22590259
Sn IV +31800
Sn V +41300
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
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 का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
50 Sn 118.71

Tin — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Kr]5s24d105p2
ऊर्जा स्तर 2 8 18 18 4
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Tin — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
50 Sn 118.71

Tin — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

क्रिस्टल संरचना का डेटा उपलब्ध नहीं है

क्रिस्टल संरचना: tetragonal

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+44उपलब्ध नहीं55.00000000000001 pm
+45उपलब्ध नहीं62 pm
+46उपलब्ध नहीं69 pm
+47उपलब्ध नहीं75 pm
+48उपलब्ध नहीं81 pm

यौगिक

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

समस्थानिक (9)

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
112 स्थिर111.90482387 ± 0.000000610.9700% ± 0.0100%स्थिर
stable
114 स्थिर113.9027827 ± 0.0000010.6600% ± 0.0100%स्थिर
stable
115 स्थिर114.903344699 ± 0.0000000160.3400% ± 0.0100%स्थिर
stable
116 स्थिर115.9017428 ± 0.000000114.5400% ± 0.0900%स्थिर
stable
117 स्थिर116.90295398 ± 0.000000527.6800% ± 0.0700%स्थिर
stable
118 स्थिर117.90160657 ± 0.0000005424.2200% ± 0.0900%स्थिर
stable
119 स्थिर118.90331117 ± 0.000000788.5900% ± 0.0400%स्थिर
stable
120 स्थिर119.90220163 ± 0.0000009732.5800% ± 0.0900%स्थिर
stable
122 स्थिर121.9034438 ± 0.00000264.6300% ± 0.0300%स्थिर
stable
112 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 111.90482387 ± 0.00000061
प्राकृतिक प्रचुरता 0.9700% ± 0.0100%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
114 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 113.9027827 ± 0.000001
प्राकृतिक प्रचुरता 0.6600% ± 0.0100%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
115 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 114.903344699 ± 0.000000016
प्राकृतिक प्रचुरता 0.3400% ± 0.0100%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
116 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 115.9017428 ± 0.0000001
प्राकृतिक प्रचुरता 14.5400% ± 0.0900%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
117 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 116.90295398 ± 0.00000052
प्राकृतिक प्रचुरता 7.6800% ± 0.0700%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
118 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 117.90160657 ± 0.00000054
प्राकृतिक प्रचुरता 24.2200% ± 0.0900%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
119 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 118.90331117 ± 0.00000078
प्राकृतिक प्रचुरता 8.5900% ± 0.0400%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
120 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 119.90220163 ± 0.00000097
प्राकृतिक प्रचुरता 32.5800% ± 0.0900%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
122 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 121.9034438 ± 0.0000026
प्राकृतिक प्रचुरता 4.6300% ± 0.0300%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

96 में से 50 दिखाए जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से केवल मापित तीव्रता वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएँ दिखाई जाती हैं।

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

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
140 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
130 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
132 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (ब्रैग)
140 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

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

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
248 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
163 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
90
Pettifor
83
Glawe
83

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

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

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
53 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
6 a.u.
C₆
659 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
715 Ha·Bohr6

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
16.3 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
2

आपूर्ति जोखिम और अर्थशास्त्र

उत्पादन संकेंद्रण
46
सापेक्ष आपूर्ति जोखिम
7
भंडार वितरण
31
राजनीतिक स्थिरता (प्रमुख उत्पादक)
24
राजनीतिक स्थिरता (सबसे अधिक भंडार वाला देश)
24

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

gray
संक्रमण तापमान286.35 K
क्वथनांक2859.15 K
white
गलनांक505.08 K
क्वथनांक2859.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (11)
nकक्षकσ
1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (5)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
4IV69from r^3 vs V plots,
4V76calculated,
4VI83from r^3 vs V plots,
4VII89
4VIII95calculated,
समस्थानिक क्षय के प्रकार (54)
समस्थानिकमोडतीव्रता
99B+100%
99B+p5%
100B+100%
100B+p17%
101B+100%
101B+p21%
102B+100%
103B+100%
103B+p1.2%
104B+100%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (510)
ऊर्जा (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

अतिरिक्त डेटा

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.

संदर्भ (1)

संदर्भ

(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.

लाइसेंस संबंधी टिप्पणी: 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/

लाइसेंस संबंधी टिप्पणी: 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

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

सामग्री की समीक्षा नवीनतम वैज्ञानिक डेटा के आधार पर की जाती है।