← आवर्त सारणीकडे परत जा
Sn 50

Tin (Sn)

post-transition-metal
आवर्त: 5 गट: 14 खंड: p

Solid

प्रमाणित अणुभार

118.71 u

इलेक्ट्रॉन संरूपण

[Kr] 5s2 4d10 5p2

द्रवणांक

231.93 °C

उत्कलनांक

2601.85 °C

घनता

7287 kg/m³

ऑक्सिडीकरण अवस्था

−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

विद्युतऋणता (पॉलिंग)

1.96

आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)

7.343918 eV

शोधाचे वर्ष

उपलब्ध नाही

अणुत्रिज्या

145 pm

तपशील

नावाची उत्पत्ती Named after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
शोधकर्ते 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.

प्रतिमा

गुणधर्म

भौतिक

अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित)
145 pm सर्व घटकांच्या अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित) ची तुलना करा →
सहसंयुजी त्रिज्या
139 pm सर्व घटकांच्या सहसंयुजी त्रिज्या ची तुलना करा →
व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या
217 pm सर्व घटकांच्या व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या ची तुलना करा →
धात्विक त्रिज्या
142 pm सर्व घटकांच्या धात्विक त्रिज्या ची तुलना करा →
घनता
7287 kg/m³ सर्व घटकांच्या घनता ची तुलना करा →
मोलर आयतन
0.0163 L/mol
STP येथे अवस्था
घन सर्व घटकांच्या STP येथे अवस्था ची तुलना करा →
द्रवणांक
231.93 °C सर्व घटकांच्या द्रवणांक ची तुलना करा →
उत्कलनांक
2601.85 °C सर्व घटकांच्या उत्कलनांक ची तुलना करा →
उष्णता चालकता
66.8 W/(m·K) सर्व घटकांच्या उष्णता चालकता ची तुलना करा →
विशिष्ट उष्माधारकता
0.227 J/(g·K) सर्व घटकांच्या विशिष्ट उष्माधारकता ची तुलना करा →
मोलर उष्माधारकता
26.99 J/(mol·K) सर्व घटकांच्या मोलर उष्माधारकता ची तुलना करा →
स्फटिक संरचना
चतुष्कोणी सर्व घटकांच्या स्फटिक संरचना ची तुलना करा →

रासायनिक

विद्युतऋणता (पॉलिंग)
1.96 सर्व घटकांच्या विद्युतऋणता (पॉलिंग) ची तुलना करा →
विद्युतऋणता (ॲलन)
1.824
इलेक्ट्रॉन आसक्ती
1.112 eV
आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)
7.343918 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पहिली) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी)
14.63312 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी)
30.506105 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (चौथी)
40.74014 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (चौथी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी)
77.030265 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी) ची तुलना करा →
ऑक्सिडीकरण अवस्था
−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 सर्व घटकांच्या ऑक्सिडीकरण अवस्था ची तुलना करा →
संयुजा इलेक्ट्रॉन
4 सर्व घटकांच्या संयुजा इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →
अपरूपे
["gray", "white"]
इलेक्ट्रॉन संरूपण
[Kr] 5s2 4d10 5p2

उष्मागतिक

द्रवण उष्मा
0.07286107 eV सर्व घटकांच्या द्रवण उष्मा ची तुलना करा →
बाष्पीभवन उष्मा
3.067834 eV सर्व घटकांच्या बाष्पीभवन उष्मा ची तुलना करा →
संप्लवन उष्मा
3.131057 eV
अणूकरण उष्मा
3.131057 eV
अणूकरण एन्थाल्पी
3.121729 eV

स्फटिक संरचना

जालक स्थिरांक a
582 pm

इलेक्ट्रॉन संरचना

प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 18, 4 सर्व घटकांच्या प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →

ओळखचिन्हे

CAS क्रमांक
7440-31-5 सर्व घटकांच्या CAS क्रमांक ची तुलना करा →
टर्म चिन्ह
3P0
InChI
InChI=1S/Sn
InChI की
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन संरूपण मोजलेले

आयनाचा विद्युतभार
प्रोटॉन 50
इलेक्ट्रॉन 50
विद्युतभार विद्युतदृष्ट्या उदासीन
संरूपण Sn: 4d¹⁰ 5s² 5p²
इलेक्ट्रॉन संरूपण
मोजलेले
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p²
कक्षिका आकृती
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↑
एकूण इलेक्ट्रॉन: 50 अजोड: 2 ?

अणुप्रतिमान

प्रोटॉन 50
न्यूट्रॉन 70
इलेक्ट्रॉन 50
वस्तुमानांक 120
स्थैर्य स्थिर

समस्थानिकांमुळे न्यूट्रॉन संख्या, वस्तुमान आणि स्थैर्य बदलते — विद्युतदृष्ट्या उदासीन अणूचे इलेक्ट्रॉन संरूपण बदलत नाही.

योजनात्मक अणुप्रतिमान, प्रमाणानुसार नाही.

अणूची विशिष्ट ओळख

उत्सर्जन / शोषण वर्णपट

25 / 50 (50 तीव्रतेसह 50)
मोजलेले
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%वस्तुमानांकनैसर्गिक विपुलता (%)
वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्य
112 स्थिर१११.९०४८२३८७ ± ०.००००००६१0.9700%स्थिर
114 स्थिर११३.९०२७८२७ ± ०.०००००१0.6600%स्थिर
115 स्थिर११४.९०३३४४६९९ ± ०.०००००००१६0.3400%स्थिर
116 स्थिर११५.९०१७४२८ ± ०.००००००१14.5400%स्थिर
117 स्थिर११६.९०२९५३९८ ± ०.००००००५२7.6800%स्थिर
118 स्थिर११७.९०१६०६५७ ± ०.००००००५४24.2200%स्थिर
119 स्थिर११८.९०३३१११७ ± ०.००००००७८8.5900%स्थिर
120 स्थिर११९.९०२२०१६३ ± ०.००००००९७32.5800%स्थिर
मोजलेले

अवस्था / स्थिती

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

कारण: द्रवणांकापेक्षा (231.93 °C) 206.9 °C कमी

द्रवणांक 231.93 °C
उत्कलनांक 2601.85 °C
द्रवणांकापेक्षा कमी 206.9 °C
0 K सध्याचे तापमान: 25 °C 6000 K
अवस्थांची कालरेषा

योजनात्मक, प्रमाणानुसार नाही

घन
द्रव
वायू
द्रवण
उत्कलन
25°C
घन
द्रव
वायू
सध्याचे

अवस्थांतर बिंदू

द्रवणांक संदर्भसाहित्यातील
231.93 °C
उत्कलनांक संदर्भसाहित्यातील
2601.85 °C
सध्याची अवस्था गणना केलेले
घन

अवस्थांतर ऊर्जा

द्रवण उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.07286107 eV

द्रवणांकावर 1 mol वितळवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

बाष्पीभवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
3.067834 eV

उत्कलनांकावर 1 mol चे बाष्पीभवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

संप्लवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
3.131057 eV

संप्लवनांकावर 1 mol चे संप्लवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

घनता

संदर्भ घनता संदर्भसाहित्यातील
7287 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

सध्याची घनता गणना केलेले
7287 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

अणुवर्णपट

50 पैकी 10 दाखवले आहेत. आयनाच्या विद्युतभारानुसार चढत्या क्रमाने मांडलेले.

वर्णरेषांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारएकूण वर्णरेषासंक्रमण संभाव्यतापातळ्यांची नामांकने
Sn I 022755226
Sn II +1215141215
Sn III +22590259
Sn IV +31800
Sn V +41300
NIST वर्णरेषांचा संग्रह →

ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारपातळ्या
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 ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह →
50 Sn 118.71

Tin — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधन

[Kr]5s24d105p2
ऊर्जा पातळ्या 2 8 18 18 4
ऑक्सिडीकरण अवस्था -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Tin — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते
50 Sn 118.71

Tin — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधन

स्फटिक संरचनेची माहिती उपलब्ध नाही

स्फटिक संरचना: tetragonal

आयनिक त्रिज्या

विद्युतभारसमन्वयप्रचक्रणत्रिज्या
+44उपलब्ध नाही55.00000000000001 pm
+45उपलब्ध नाही62 pm
+46उपलब्ध नाही69 pm
+47उपलब्ध नाही75 pm
+48उपलब्ध नाही81 pm

संयुगे

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

समस्थानिके (9)

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्यक्षय प्रकार
112 स्थिर१११.९०४८२३८७ ± ०.००००००६१0.9700% ± 0.0100%स्थिर
stable
114 स्थिर११३.९०२७८२७ ± ०.०००००१0.6600% ± 0.0100%स्थिर
stable
115 स्थिर११४.९०३३४४६९९ ± ०.०००००००१६0.3400% ± 0.0100%स्थिर
stable
116 स्थिर११५.९०१७४२८ ± ०.००००००१14.5400% ± 0.0900%स्थिर
stable
117 स्थिर११६.९०२९५३९८ ± ०.००००००५२7.6800% ± 0.0700%स्थिर
stable
118 स्थिर११७.९०१६०६५७ ± ०.००००००५४24.2200% ± 0.0900%स्थिर
stable
119 स्थिर११८.९०३३१११७ ± ०.००००००७८8.5900% ± 0.0400%स्थिर
stable
120 स्थिर११९.९०२२०१६३ ± ०.००००००९७32.5800% ± 0.0900%स्थिर
stable
122 स्थिर१२१.९०३४४३८ ± ०.०००००२६4.6300% ± 0.0300%स्थिर
stable
112 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) १११.९०४८२३८७ ± ०.००००००६१
नैसर्गिक विपुलता 0.9700% ± 0.0100%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
114 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ११३.९०२७८२७ ± ०.०००००१
नैसर्गिक विपुलता 0.6600% ± 0.0100%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
115 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ११४.९०३३४४६९९ ± ०.०००००००१६
नैसर्गिक विपुलता 0.3400% ± 0.0100%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
116 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ११५.९०१७४२८ ± ०.००००००१
नैसर्गिक विपुलता 14.5400% ± 0.0900%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
117 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ११६.९०२९५३९८ ± ०.००००००५२
नैसर्गिक विपुलता 7.6800% ± 0.0700%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
118 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ११७.९०१६०६५७ ± ०.००००००५४
नैसर्गिक विपुलता 24.2200% ± 0.0900%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
119 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ११८.९०३३१११७ ± ०.००००००७८
नैसर्गिक विपुलता 8.5900% ± 0.0400%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
120 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ११९.९०२२०१६३ ± ०.००००००९७
नैसर्गिक विपुलता 32.5800% ± 0.0900%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
122 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) १२१.९०३४४३८ ± ०.०००००२६
नैसर्गिक विपुलता 4.6300% ± 0.0300%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable

वर्णरेषा

96 पैकी 50 दाखवले आहेत. मूलभूत सेटिंगनुसार केवळ मोजलेली तीव्रता असलेल्या वर्णरेषा दाखवल्या जातात.

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

विस्तारित गुणधर्म

सहसंयुजी त्रिज्या (विस्तारित)

सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को)
140 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, दुहेरी बंध)
130 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, तिहेरी बंध)
132 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (ब्रॅग)
140 pm

व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या

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

अणुत्रिज्या आणि धात्विक त्रिज्या

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

क्रमांकन मापनपट्ट्या

Mendeleev
90
Pettifor
83
Glawe
83

विद्युतऋणता मापनपट्ट्या

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

ध्रुवणक्षमता आणि अपस्करण

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

मिडेमा प्राचल

मिडेमा मोलर आयतन
16.3 cm3/mol
मिडेमा इलेक्ट्रॉन घनता
2

पुरवठा जोखीम आणि अर्थकारण

उत्पादनाचे केंद्रीकरण
46
सापेक्ष पुरवठा जोखीम
7
साठ्यांचे वितरण
31
राजकीय स्थैर्य (प्रमुख उत्पादक)
24
राजकीय स्थैर्य (सर्वाधिक साठे असलेला देश)
24

अवस्थांतरे आणि अपरूपे

gray
संक्रमण तापमान286.35 K
उत्कलनांक2859.15 K
white
द्रवणांक505.08 K
उत्कलनांक2859.15 K

ऑक्सिडीकरण अवस्थांचे वर्ग

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

प्रगत संदर्भ माहिती

परिरक्षण स्थिरांक (11)
nकक्षिकाσ
1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
स्फटिक त्रिज्यांचा तपशील (5)
विद्युतभारCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ती
4IV69from r^3 vs V plots,
4V76calculated,
4VI83from r^3 vs V plots,
4VII89
4VIII95calculated,
समस्थानिक क्षय प्रकार (54)
समस्थानिकमोडतीव्रता
99B+100%
99B+p5%
100B+100%
100B+p17%
101B+100%
101B+p21%
102B+100%
103B+100%
103B+p1.2%
104B+100%
क्ष-किरण 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 माहिती

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.

परवान्याविषयी टीप: 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/

परवान्याविषयी टीप: 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.

शेवटचे अद्यतन:

माहिती पडताळलेली आहे:

नवीनतम वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मजकुराचे पुनरावलोकन केले जाते.