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锡 - 维基百科,自由的百科全书

原子げんしじょすう为50てき化学かがく元素げんそ

[ちゅう 1]えい语:Tin),いち化学かがく元素げんそ,其化学かがく符号ふごうSnみなもとひしげひのとStannum),原子げんしじょすう为50,原子げんしりょう118.710 uおもぞく金属きんぞく。纯锡ゆう银灰しょくてき金属きんぞくこう泽,ゆう良好りょうこうてき伸展しんてん性能せいのうざいそらちゅう不易ふえき氧化;其多种合金ごうきんゆうぼうくさてき性能せいのういん此常ようらいさく为其它金属きんぞくてき防腐ぼうふ层。锡的主要しゅようみなもとただし它的一种氧化物矿物锡石SnO2),もり产于中国ちゅうごくうんみなみ马来西にししるしあま等地とうち

锡 50Sn
氢(非金属ひきんぞく 氦(惰性だせい气体)
锂(碱金属きんぞく 铍(碱土金属きんぞく 硼(类金属きんぞく 碳(非金属ひきんぞく 氮(非金属ひきんぞく 氧(非金属ひきんぞく 氟(卤素) 氖(惰性だせい气体)
钠(碱金属きんぞく 镁(碱土金属きんぞく 铝(贫金属きんぞく 硅(类金属きんぞく 磷(非金属ひきんぞく 硫(非金属ひきんぞく 氯(卤素) 氩(惰性だせい气体)
钾(碱金属きんぞく 钙(碱土金属きんぞく 钪(过渡金属きんぞく 钛(过渡金属きんぞく 钒(过渡金属きんぞく 铬(过渡金属きんぞく 锰(过渡金属きんぞく 铁(过渡金属きんぞく 钴(过渡金属きんぞく 镍(过渡金属きんぞく 铜(过渡金属きんぞく 锌(过渡金属きんぞく 镓(贫金属きんぞく 锗(类金属きんぞく 砷(类金属きんぞく 硒(非金属ひきんぞく 溴(卤素) 氪(惰性だせい气体)
铷(碱金属きんぞく 锶(碱土金属きんぞく 钇(过渡金属きんぞく 锆(过渡金属きんぞく 铌(过渡金属きんぞく 钼(过渡金属きんぞく 锝(过渡金属きんぞく 钌(过渡金属きんぞく 铑(过渡金属きんぞく 钯(过渡金属きんぞく 银(过渡金属きんぞく 镉(过渡金属きんぞく 铟(贫金属きんぞく 锡(贫金属きんぞく 锑(类金属きんぞく 碲(类金属きんぞく 碘(卤素) 氙(惰性だせい气体)
铯(碱金属きんぞく 钡(碱土金属きんぞく 镧(镧系元素げんそ 铈(镧系元素げんそ 镨(镧系元素げんそ 钕(镧系元素げんそ 钷(镧系元素げんそ 钐(镧系元素げんそ 铕(镧系元素げんそ 钆(镧系元素げんそ 铽(镧系元素げんそ 镝(镧系元素げんそ 钬(镧系元素げんそ 铒(镧系元素げんそ 铥(镧系元素げんそ 镱(镧系元素げんそ 镏(镧系元素げんそ 铪(过渡金属きんぞく 钽(过渡金属きんぞく 钨(过渡金属きんぞく 铼(过渡金属きんぞく 锇(过渡金属きんぞく 铱(过渡金属きんぞく 铂(过渡金属きんぞく きむ(过渡金属きんぞく 汞(过渡金属きんぞく 铊(贫金属きんぞく 铅(贫金属きんぞく 铋(贫金属きんぞく 钋(贫金属きんぞく 砈(类金属きんぞく 氡(惰性だせい气体)
钫(碱金属きんぞく 镭(碱土金属きんぞく 锕(锕系元素げんそ 钍(锕系元素げんそ 镤(锕系元素げんそ 铀(锕系元素げんそ 镎(锕系元素げんそ 钚(锕系元素げんそ 镅(锕系元素げんそ 锔(锕系元素げんそ 锫(锕系元素げんそ 锎(锕系元素げんそ 锿(锕系元素げんそ 镄(锕系元素げんそ 钔(锕系元素げんそ 锘(锕系元素げんそ 铹(锕系元素げんそ 𬬻(过渡金属きんぞく 𬭊(过渡金属きんぞく 𬭳(过渡金属きんぞく 𬭛(过渡金属きんぞく 𬭶(过渡金属きんぞく 鿏(预测为过わたり金属きんぞく 𫟼(预测为过わたり金属きんぞく 𬬭(预测为过わたり金属きんぞく 鿔(过渡金属きんぞく 鿭(预测为贫金属きんぞく 𫓧(贫金属きんぞく 镆(预测为贫金属きんぞく 𫟷(预测为贫金属きんぞく 鿬(预测为卤もと 鿫(预测为惰せい气体)




そと
银白しょく金属きんぞく
がい
名称めいしょう·符号ふごう·じょすう锡(tin)·Sn·50
元素げんそ类别金属きんぞく
ぞく·周期しゅうき·14·5·p
标准原子げんし质量118.710(7)[1]
电子はいぬの[Kr] 4d10 5s2 5p2
2, 8, 18, 18, 4
锡的电子层(2, 8, 18, 18, 4)
锡的电子层(2, 8, 18, 18, 4)
历史
发现约公もとまえ3500ねん
物理ぶつりせい
ものかた
密度みつど接近せっきん室温しつおん
(しろ锡) 7.365 g·cm−3
密度みつど接近せっきん室温しつおん
(はい锡) 5.769 g·cm−3
熔点液体えきたい密度みつど6.99 g·cm−3
熔点505.08 K,231.93 °C,449.47 °F
沸点ふってん2875 K,2602 °C,4716 °F
熔化热(しろ锡) 7.03 kJ·mol−1
汽化热(しろ锡) 296.1 kJ·mol−1
热容(しろ锡) 27.112 J·mol−1·K−1
ふけ气压
压/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
あつし/K 1497 1657 1855 2107 2438 2893
原子げんしせい
氧化态4, 3[2], 2, 1[3], -4 (两性)
电负せい1.96(鲍林标度)
电离のうだいいち:708.6 kJ·mol−1

だい:1411.8 kJ·mol−1

だいさん:2943.0 kJ·mol−1
原子げんし半径はんけい140 pm
きょう半径はんけい139±4 pm
范德华半径はんけい217 pm
锡的原子げんし谱线
杂项
あきらからだ结构四方しほう
(しろ锡)

钻石

锡具有钻石晶体结构

(はい锡)
磁序(はい锡) こう磁性じせい[4], (しろ锡) 顺磁せい
电阻りつ(0 °C)115 n Ωおめが·m
热导りつ66.8 W·m−1·K−1
膨胀けいすう(25 °C)22.0 µm·m−1·K−1
こえそく(细棒)室温しつおん)(rolled)
2730 m·s−1
杨氏りょう50 GPa
剪切りょう18 GPa
からだ积模りょう58 GPa
とまりまつ0.36
莫氏硬度こうど1.5
ぬの硬度こうど~350 MPa
CASごう7440-31-5
同位どういもと
しゅ条目じょうもく锡的同位どういもと
同位どういもと 丰度 はんおとろえt1/2 おとろえ
方式ほうしき のうりょうMeV 产物
112Sn 0.97% 稳定,带62つぶ中子なかご
113Sn 人造じんぞう 115.08 てん βべーた+ 0.017 113In
114Sn 0.66% 稳定,带64つぶ中子なかご
115Sn 0.34% 稳定,带65つぶ中子なかご
116Sn 14.54% 稳定,带66つぶ中子なかご
117Sn 7.68% 稳定,带67つぶ中子なかご
117m1Sn 人造じんぞう 13.939 てん IT 0.315 117Sn
118Sn 24.22% 稳定,带68つぶ中子なかご
119Sn 8.59% 稳定,带69つぶ中子なかご
120Sn 32.58% 稳定,带70つぶ中子なかご
121m1Sn 人造じんぞう 43.9 とし IT 0.006 121Sn
βべーた 0.409 121Sb
122Sn 4.63% 稳定,带72つぶ中子なかご
124Sn 5.79% 稳定,带74つぶ中子なかご
126Sn あとりょう 2.3×105 とし βべーた 0.338 126m2Sb
βべーた 0.360 126m1Sb

主要しゅようとくせい

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物理ぶつり特性とくせい

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马来西にしすめらぎゆき兰莪制作せいさくてき锡制烛台

锡是のべてんやわら高度こうど结晶じょう、银白しょくてき金属きんぞくとう锡棒弯曲时,ゆかり于锡あきらからだ孪晶以听到しょう锡鸣えいTin cryてき爆裂ばくれつごえ[5]

锡在温度おんど达到3.72K以下いか时成为ちょう导体[6]こと实上,锡是最早もはや研究けんきゅうてきちょう导体いちちょう导体てき特性とくせいいち——迈斯纳效应,就是くびさきざい锡晶たいじょう发现てき[7]

同素どうそ形体けいたい

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ひだり为银しょくてきβべーた锡,みぎ为灰しょくてきαあるふぁ

ざいつね压下锡有2种同素どうそ形体けいたい。以灰锡(αあるふぁ锡)、しろ锡(βべーた锡)てきじょう存在そんざい

ざい室温しつおんつね见的银白しょく金属きんぞくしろ锡,富有ふゆうのべ展性てんせいしろ锡的あきらからだ正方まさかたあきら结构,てい金属きんぞくせい比重ひじゅう较灰锡重。とう温度おんどかいくだいたてい于13.2℃てき话,它会慢慢变为粉末ふんまつじょうてきはい锡。はい锡的あきらからだ结构あずか钻石类似てき钻石がたあきらからだ结构はい锡因为其原子げんし形成けいせいりょうども价结构,电子不能ふのう自由じゆう转移,而没ゆうにんなん金属きんぞくせいはい锡是くら灰色はいいろてきこなじょうぶつじょりょういち非常ひじょう特殊とくしゅてきはん导体应用,日常にちじょう用途ようとだい[5]ざい低温ていおんしろ锡转为灰锡的现象つねしょう锡疫えいtin pest[ちゅう 2]这个现象最早もはやゆかり亚里士多したとく发现。しみじょう“锡疫”てき锡板,一旦いったんかずゆう“锡疫”てき锡板接触せっしょく,也会产生灰色はいいろてき斑点はんてん而逐渐“くさ烂”掉。这个过程てき转化温度おんどかいいん存在そんざい杂质如而降ひくざい锡中加入かにゅうある防止ぼうし锡的退化たいか,促进锡的のべ展性てんせい[9]这是よし于铋原子げんし中有ちゅううあまりてき电子きょう锡的结晶てん阵,使つかい锡的あきらからだ结构稳定完全かんぜんしょうじょ“锡疫”てき可能かのうせい

锡的另外两种同素どうそ异形たいγがんま锡和σしぐま锡,ただ存在そんざい温度おんどだか于161℃ (322℉)压力だい于几个GPaてき环境ちゅう[10]

化学かがくせい

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锡受みずてき锈蚀てきかげ响很しょうただしやすさんくさ蚀。锡可以被高度こうどてきほうひかり用作ようさく其他金属きんぞくてき护层。[5]锡表面会めんかい形成けいせい护性てき氧化层以防止ぼうしいちてき氧化。しろ锡和其他てき锡合きん表面ひょうめん都会とかい形成けいせい这样てき护层。[11]とう氧气存在そんざい于溶えきちゅう时,锡会变成いち催化剂加速かそく化学かがくくさ蚀。[5]

ざいそら气中热后锡可以形成けいせいSnO2。SnO2じゃく酸性さんせいてきあずか熔融ようゆう碱反应可以形成けいせい锡酸盐。它可以直接ちょくせつあずかかず氧反应。ざいまれさんちゅう它可以取だい离子。

よし于在周期しゅうきひょうちゅう处于金属きんぞく非金属ひきんぞくこれ间,锡同时具有ぐゆう两者てき特性とくせい

  • さく金属きんぞく氧化いたり二价锡和较稳定的四价锡。
  • 价锡两性てきざいさんなか形成けいせい [SnX3]离子,X为F,Clとうざいちゅうかい形成けいせい[Sn(OH)3]とう离子。
  • よん价锡也是两性てきざいさんなか形成けいせい [SnX6]2−离子,X为F,Clとうざいちゅうかい形成けいせい[Sn(OH)6]2−, [SnO3]2−とう离子。よん价锡てき溶液ようえき倾向みずかいSnO2沉淀

同位どういもと

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锡有10种稳じょうてき同位どういもと所有しょゆう化学かがく元素げんそちゅう稳定同位どういもと最多さいたてき。此外锡还ゆう61种不稳定同位どういもと

用途ようと

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锡很容易よういあずか结合,它被ようらいてき防腐ぼうふ层。涂锡てき钢罐多用たよう于贮ぞう食物しょくもつ,这是金属きんぞく锡的いち个重よう用途ようと

其它用途ようと

  • 锡是いち重要じゅうよう合金ごうきんあおともえ合金ごうきんひとしてき组成部分ぶぶん
  • 氯化锡ざい印刷いんさつ术中用作ようさくいち还原剂媒染ばいせんえいMordant。锡盐喷在玻璃はりじょう形成けいせい导电てき涂层。这些涂层もちいざいぼう玻璃はりじょう
  • 一般玻璃板是将熔化的玻璃浇在锡板上形成的,らい玻璃はりめんてき平坦へいたん和光わこうすべり
  • 焊锡含锡ようらい连接かん道和みちかず电子线路,此外锡还もちいざい种化がくはん应中。
  • 镀于铜和铁上,镀锡てき铁片しょう马口铁ぼう锈、制作せいさくかん容器ようき
  • ゆうつくえ锡可さく为有つくえ化合かごう物的ぶってき合成ごうせいてき试剂作用さよう包括ほうかつ还原官能かんのう造成ぞうせい自由じゆうもと及令ゆうつくえ份子おもしん排列はいれつ

ざい3.75Kてき低温ていおん,锡晶たいなりちょう导体,也是最早もはや发现てきちょう导体いちちょう导体てきいち个特别特せい迈斯纳效应便びんくびさきざい锡晶たいちゅう发现。よし-锡-混合こんごうぶつ(Nb3Sn)拥有较高てき临界温度おんど(18K)かず较高てき临界磁场(25とく斯拉),它常もちいらい制作せいさく商用しょうようちょう导电磁铁てき导线,いち个数せんかつじゅうてきちょう导电磁铁以产せい一个数吨重的普通电磁铁所产生之磁场。

ぜんたまねん锡用りょう约为30まん吨,其中约35%用作ようさく焊锡,30%よう为锡へん30%よう为化がく原料げんりょうある颜色。よし越来ごえくえつてき锡-铅-焊锡无铅焊锡(含95%以上いじょうてき锡)代替だいたいぜんたまてき锡用りょう每年まいとし约提だか10%。2003ねんざい伦敦金属きんぞく交易こうえきしょ,锡的价格为每吨五せんもと左右さゆう,2004ねんてき价格达每吨八千到一万美元。

1992ねんおこりよし国立こくりつほう禁止きんし包装ほうそう产品ちゅう使用しようろく价铬这四种有毒ゆうどく金属きんぞくぜんたま著名ちょめいてき红酒ふう套生产商ひしげこうむちょう(RAMONDIN)公司こうし便びん开始使用しよう锡作为以じょう有毒ゆうどく金属きんぞくてきがえ代品だいひん,此种锡封套是当今とうぎん红酒ふう套制づくり业中てき领先わざ术且无法轻易复制,いん此成为保护红しゅひんぱい及产ひんてき一种有效途径。

历史

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锡是じん类知どう最早もはやてき金属きんぞくいち,从古代こだい开始它就あおてき组成部分ぶぶんいちはやざいおおやけもとまえ3000ねん左右さゆうにん们就よう锡来硬化こうか。约从まえ7せい纪开はじめじん类认识到纯的锡。于战国时期就开はじめようらいさく武器ぶきてき主要しゅよう材料ざいりょう

こんてんゆう时锡这个词也もちいざいぼつゆう锡或ただゆう很少锡的物体ぶったいじょう如许锡纸”实际じょう铝纸だい多数たすう锡罐实际じょう钢罐,上面うわつら涂有一层非常薄的锡。

らいみなもと

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ぜん世界せかい约有35个国家こっか产锡。几乎ごとしまみやこゆう重要じゅうようてき产锡こく

ざいちゅう锡比较稀少きしょうただうらないてきひゃくまんふんこんてんてき锡矿てき产量可能かのう还可以维约35ねん[らいみなもと请求]。80%锡矿沉积がんいたりしょう半数はんすうてき锡来东南亚(从中国ちゅうごく中部ちゅうぶ经泰こくいた印度いんどあま西にし亚)。

さい重要じゅうようてき锡矿せき锡石(SnO2),锡矿ちゅうてきげん矿石含约5%てき锡,しゅさき矿石よう粉碎ふんさいよう不同ふどうてき方式ほうしきひさげ纯,つつみ纯后てき锡矿含75%てき锡。ざいせい炼炉ちゅう锡从其矿ぶつちゅうよう还原出来できせい炼炉ちゅうてき温度おんどややこう于锡てき熔点,而杂质的熔点这个温度おんどようだかいん此还ばらてき锡可以从ちゅう流出りゅうしゅつ少量しょうりょう锡来它的硫化りゅうかぶつ圆柱锡石硫银锡矿硫锡铅矿ひとし越来ごえくえつてき锡是回收かいしゅうらいてき

中国ちゅうごくてき锡产りょううらないぜん世界せかいてき30%,其它东南亚国家こっかいちおこりうらない30%,南美みなみしゅううらない20%。

生理せいり作用さよう

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金属きんぞく锡即使大量たいりょう也是无毒てき,简单てき化合かごうぶつ锡盐てき毒性どくせい相当そうとうひくただし一些有机锡化物的毒性非常高。ゆう其锡てきさん烃基化合かごうぶつ用作ようさくせんてきうるしらい杀死ざいふね身上しんじょうてき微生物びせいぶつ贝壳。这些化合かごうぶつ以摧毁含硫的蛋白たんぱく

ちゅう

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  1. ^ “锡”,拼音xī(化学かがくめい词审じょう员会曾长けん议读xí)ちゅうおとㄒㄧˊ粤拼sek3
  2. ^ 这种转化しょう锡病ある锡疫。锡疫ざい18せい纪的北欧ほくおう一个特别的问题,いん为管风琴てききんかんよし锡合きんせいなりざい漫长てきひやふゆゆう时会发生锡疫。ゆう些来げん说,ざい拿破仑的1812ねんてきにわかこく战役时,ゆかり温度おんどふとてい以至于士へい们的军服じょうてき锡纽扣都冻坏,们战败原因げんいんいち[8]

参考さんこう资料

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  1. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 2022-05-04. ISSN 1365-3075. doi:10.1515/pac-2019-0603 えい语). 
  2. ^ SnH3. NIST Chemistry WebBook. National Institure of Standards and Technology. [23 January 2013]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-06-30). 
  3. ^ HSn. NIST Chemistry WebBook. National Institute of Standards and Technology. [23 January 2013]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-06-30). 
  4. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档あんてきそんそん档日2012-01-12., in Lide, D. R. (编), CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th, Boca Raton (FL): CRC Press, 2005, ISBN 0-8493-0486-5 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils;. Tin. Lehrbuch der Anorganischen Chemie 91–100. Walter de Gruyter. 1985: 793–800. ISBN 3-11-007511-3 とく语). 
  6. ^ Dehaas, W; Deboer, J; Vandenberg, G. The electrical resistance of cadmium, thallium and tin at low temperatures. Physica. 1935, 2: 453. Bibcode:1935Phy.....2..453D. doi:10.1016/S0031-8914(35)90114-8. 
  7. ^ Meissner, W.; R. Ochsenfeld. Ein neuer effekt bei eintritt der supraleitfähigkeit. Naturwissenschaften. 1933, 21 (44): 787–788. Bibcode:1933NW.....21..787M. doi:10.1007/BF01504252. 
  8. ^ Le Coureur, Penny; Burreson, Jay. Napoleon's Buttons: 17 Molecules that Changed History. New York: Penguin Group USA. 2004. 
  9. ^ Schwartz, Mel. Tin and Alloys, Properties. Encyclopedia of Materials, Parts and Finishes 2nd. CRC Press. 2002. ISBN 1-56676-661-3. 
  10. ^ Molodets, A. M.; Nabatov, S. S. Thermodynamic Potentials, Diagram of State, and Phase Transitions of Tin on Shock Compression. High Temperature. 2000, 38 (5): 715–721. doi:10.1007/BF02755923. 
  11. ^ Craig, Bruce D; Anderson, David S; International, A.S.M. Handbook of corrosion data. 1995-01: 126 [2013-09-04]. ISBN 978-0-87170-518-1. (原始げんし内容ないようそん档于2021-05-02). 

延伸えんしん阅读

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[]

 钦定古今ここん图书集成しゅうせい·经济汇编·しょく货典·锡部》,出自しゅつじ陈梦かみなり古今ここん图书集成しゅうせい

外部がいぶ链接

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