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Ammonium Hexafluorostannate
Zinn Arsenide (By Crystallization)
Zinn Chloride
Zinn Telluride (By Crystallization)

Zinn

Zinn Informationen, einschließlich Technische Daten, Safety Data und seine Eigenschaften, Forschung, Anwendungen und andere nützliche Fakten sind erörtert werden. Wissenschaftliche Fakten, wie die atomare Struktur, Ionisierungenergie, Fülle auf der Erde, Leitfähigkeit und thermischen Eigenschaften sind im Preis inbegriffen.

Zinnverbindungen spritzte auf Glas werden zur Herstellung von elektrisch leitfähigen Beschichtungen. Diese wurden für die Gruppe und für die Beleuchtung frostfrei Windschutzscheiben. Die meisten Fenster Glas ist nun durch schwimmende geschmolzenes Glas auf geschmolzenes Zinn (Floatglas), um eine ebene Fläche. Kristalline Zinn - Niob supraleitenden Legierung ist bei sehr niedrigen Temperaturen. Dies verspricht eine wichtige Rolle in der Konstruktion von supraleitenden Magneten für die Erstellung von enormen Feldstärken, aber praktisch keine Verwendung. Zinn ist als Metall und Verbindungen mit Reinheiten von 99% auf 99,999% (ACS Note in höchster Reinheit); Metalle in Form von Folien, Sputtern Ziel, und Stab, und Verbindungen, wie Submikron- und Nanopuder-Verarbeitung. Zinn eine wichtige Verbindung ist die Chloride, die als Reduktionsmittel verwendet und als Beizmittel in der Kattundruck. Zinn ist auch in verschiedenen Metalllegierungen (Siehe AE Legierungen).

Zinn Tatsachen, einschließlich Aussehen, CAS #, und molekularen Formel und Sicherheit, Forschung und Eigenschaften sind

 

  Hydrogen                                 Helium
  Lithium Beryllium                     Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
  Sodium Magnesium                     Aluminum Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
  Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Hydrogen Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
  Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
  Cesium Barium Cerium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
                                     
      Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium    
      Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawerencium    


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Für viele spezifische Staaten, Formen und Formen auf dem Produkt Seiten, die auf der linken Seite. Elemental oder metallischen Formen gehören Pellets, Stab, Draht und Granulate für die Verdunstung Ausgangsmaterial. Nanopartikel Nanopulver und die extrem hohe Fläche, die Nanotechnologie Forschung und jüngsten Experimenten demonstrieren Funktion zur Schaffung neuer und einzigartigen Eigenschaften und Vorteile.

Oxide sind in Formen einschließlich Pulvern und dichten Pellets für die Verwendung als optische Beschichtung und dünnen Film. Oxide sind in der Regel unlöslich. Fluoride sind ein weiteres unlöslichen Form für Anwendungen, in denen Sauerstoff unerwünscht wie Metallurgie, der chemischen und physikalischen Aufdampfung und in Einige optische Beschichtungen. Zinn ist in löslicher einschließlich Chloride, Nitrate und Acetate. Diese Verbindungen hergestellt werden, sind auch Lösungen in bestimmten stoichiometries.

Zinn ist ein Block P, Gruppe 14, Zeitraum 5 Element. Die elektronische Konfiguration ist [Kr] 4d10 5s2 5p2. In seiner elementaren Form Zinn's CAS-Nummer ist 7440-31-5. Die Zinn Atom hat einen Radius von 140.5.pm und es ist, Van der Waals Radius ist 217.pm.

Alle elementare Metalle, Verbindungen und Lösungen können synthetisiert werden in einer sehr hoher Reinheit (eg 99,999%) für Labor, fortgeschrittene elektronische, Metallurgie und optischen Materialien und andere hohe Technologie Vorteile. Information ist für einen stabilen (nicht radioaktiven) Isotopen. Organo - Metallic Zinn Verbindungen sind löslich in organischen oder nicht wässrigen Lösungsmitteln. Siehe Analytical Services für Informationen über verfügbare zertifiziert chemischen und physikalischen Analyse Techniken wie MS - ICP, X-Ray Diffraction, PSD und Fläche (BET) Analyse.

Zinn wurde erstmals von Early Man.

French Étain German Zinn Italian Stagno Portuguese Estanho Spanish Estaño Swedish Tenn

Abundance. The following table shows the abundance of Zinn and each of its naturally occurring isotopes on Earth along with the atomic mass for each isotope.

Isotope
Atomic Mass
% Abundance on Earth
Sn-112
111.904821
0.97
Sn-114
113.902782
0.65
Sn-115
114.903346
0.34
Sn-116
115.901744
14.53
Sn-117
116.902954
7.68
Sn-118
117.901606
24.23
Sn-119
118.903309
8.59
Sn-120
119.902197
32.59
Sn-122
121.903440
4.63
Sn-124
123.905275
5.79

Safety Data. The safety data for Zinn metal, nanoparticles and its compounds can vary widely depending on the form. For potential hazard information, toxicity, and road, sea and air transportation limitations, such as DOT Hazard Class, DOT Number, EU Number, NFPA Health raZinng and RTECS Class, please see the specific material or compound referenced in the left margin.

Ionisation Energie. Die Ionisierungenergie für Zinn (die am wenigsten Energie benötigt, um ein einzelnes Elektron aus dem Atom in seinem Grundzustand in der Gasphase) ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

1st Ionization Energy
708.58 kJ mol-1
2nd Ionization Energy
1411.81 kJ mol-1
3rd Ionization Energy
2943.07 kJ mol-1

Conductivity. As to Zinn's electrical and thermal conductivity, the electrical conductivity measured as to electrical resistivity @ 20 ºC is 11 μΩcm and its electronegativities (or its ability to draw electrons relative to other elements) is 1.96. The thermal conductivity of Zinn is 66.6 W m-1 K-1.

Thermal Properties. The melZinng point and boiling point for Zinn are stated below. The following chart sets forth the heat of fusion, heat of vaporization and heat of atomization.

Heat of Fusion
7.2 kJ mol-1
Heat of Vaporization
296.2 kJ mol-1
Heat of Atomization
302 kJ mol-1

 
Formula Atomic Number Molecular Weight Electronegativity (Pauling) Density MelZinng Point
Boiling Point
Vanderwaals radius
Ionic radius Energy of first ionization
Sn 50 118.69 g.mol -1 1.8 5.77 g.cm-3 at 20 °C 232 °C 2270 °C 217.pm 0.112 nm (+2) ; 0.070 (+4) 708.58 kJ.mol-1

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Recent Research & Development for Zinn

  • Anodic Electrochemiluminescence of CdTe Quantum Dots and Its Energy Transfer for Detection of Catechol Derivatives. Anal Chem. 2007 Oct 2; [Epub ahead of print]

  • Tert-butylamidinate Zinn(ii) complexes: high activity, single-site initiators for the controlled production of polylactide. Dalton Trans. 2007 Oct 21;(39):4464-71. Epub 2007 Aug 9.

  • [Acute organic Zinn poisoning in 15 patients] Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2007 Jul;25(7):426-8. Chinese. No abstract available.

  • Enhancing the tuning range of a single resonant band long period graZinng while maintaining the resonant peak depth by using an optimized high index indium Zinn oxide overlay. Appl Opt. 2007 Oct 1;46(28):6984-9.

  • A flexible curvilinear electromagnetic filter for direct current cathodic arc source. Rev Sci Instrum. 2007 Sep;78(9):095103.

  • Inducible nitric oxide synthase and heme oxygenase-1 in the lung during lipopolysaccharide tolerance and cross tolerance. Crit Care Med. 2007 Sep 25; [Epub ahead of print]

  • Studies of gastric emptying time in patients with non-ulcer dyspepsia. Nucl Med Commun. 2007 Nov;28(11):852-8.

  • Screening for psychosocial development among infants in an urban slum of Delhi. Indian J Pediatr. 2007 Sep;74(9):841-5.

  • Microwave-assisted synthesis, characterization and biological screening of nitrogen-sulphur and nitrogen-oxygen donor ligands and their organoZinn(IV) complexes. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2007 Aug 7; [Epub ahead of print]

  • Optimizing the operaZinng parameters of corona electrostatic separation for recycling waste scraped printed circuit boards by computer simulation of electric field. J Hazard Mater. 2007 Aug 22; [Epub ahead of print]

  • Syntheses and X-ray Diffraction, Photochemical, and Optical Characterization of Cu(2)Si(x)()Sn(1-)(x)()S(3) (0.4 </= x </= 0.6) for Photovoltaic Applications.
    Inorg Chem. 2007 Jan 24; [Epub ahead of print]

  • Intramolecular Chalcogen-Zinn Interactions in (o-MeE-C(6)H(4))CH(2)SnPh(3)(-)(n)()Cl(n)() (E = S, O; n = 0, 1, 2), Characterized by X-ray Diffraction and (119)Sn Solution and Solid-State NMR.
    Inorg Chem. 2007 Jan 24; [Epub ahead of print]

  • Zinn-free and catalytic radical cyclizations.
    J Am Chem Soc. 2007 Jan 31;129(4):770-1.

  • Spatial-temporal variation and comparative assessment of water qualities of urban river system: a case study of the river Bagmati (Nepal).
    Environ Monit Assess. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Determination of lead in sediments and sewage sludge by on-line hydride-generation axial-view inductively-coupled plasma optical-emission spectrometry using slurry sampling.
    Anal Bioanal Chem. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Raman spectroscopic analysis of the enigmatic Comper pigments.
    Anal Bioanal Chem. 2007 Jan 23; [Epub ahead of print]

  • Modeling of hydrocarbon sensors based on p-type semiconducZinng perovskites.
    Phys Chem Chem Phys. 2007 Feb 7;9(5):635-42. Epub 2006 Dec 7.

  • Modification of indium-Zinn oxide electrodes with thiophene copolymer thin films: optimizing electron transfer to solution probe molecules.
    Langmuir. 2007 Jan 30;23(3):1530-42.

  • ConZinnuous polyelectrolyte adsorption under an applied electric potential.
    Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Jan 23;104(4):1140-5. Epub 2007 Jan 17.

  • Zinn Protoporphyrin Induces IntesZinnal Chloride Secretion By Inducing Light-Oxidation Processes.
    Am J Physiol Cell Physiol. 2007 Jan 10; [Epub ahead of print]

 

 

 

 

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