Что прочнее цинк или свинец: Чем отличается свинец от олова, цинка и серебра

alexxlab | 10.06.2023 | 0 | Разное

Содержание

Цинк и его сплавы » Все о металлургии

14.05.2015


Цинк

Широкое применение в технике цинк получил в начале прошлого века, когда из цинка начали изготовлять отливки и применять его в качестве предохранительного покрытия от коррозии.
Цинк кристаллизуется в гексагональной системе и обладает различной способностью к деформациям, что зависит от ориентации отдельных кристаллов по отношению к деформирующим силам. В результате этого у деформированных полуфабрикатов (листы, ленты) наблюдается резкая разница в свойствах вдоль и поперек проката. У цинка очень резко выражено свойство анизотропности: например электролитический цинк с 99,97% цинка имеет более высокий предел прочности поперек проката (σb=23 кг/мм2), чем вдоль проката (σb=15 кг/мм2). Эта особенность цинка еще сильнее сказывается при изменениях температуры.
Цинк хорошо поддается обработке давлением и отличается хорошей коррозионной стойкостью, он имеет и относительно удовлетворительные механические свойства, но низкий предел ползучести.
Так как скорость коррозии цинка при контакте с более электроположительными металлами резко повышается, его применяют в качестве протектора для всех более благородных металлов (кроме свинца). Однако в зависимости от состава электролита и перераспределения потенциалов это правило может нарушаться: например в морской воде цинк служит протектором для алюминия, хотя по ряду напряжений алюминий менее благородный металл, чем цинк.
Большой недостаток цинка и цинковых сплавов — склонность к изменению своих размеров и свойств со временем. Кроме этого, цинковые сплавы обладают очень низкой коррозионной стойкостью.
Марки и химический состав выпускаемого технического цинка приведены в табл. 35.

Примеси в металле изменяют механические и физико-химические свойства цинка.
Олово в твердом цинке растворяется в ничтожном количестве, и уже при содержании сотых долей процента (менее 0,05% Sn) оно выделяется в виде легкоплавкой эвтектики (температура плавления 198°). Эта эвтектика располагается по границам зерен и делает прокатку цинка невозможной, так как при нагреве слитка она плавится и нарушает его цельность.
При повышенном содержании олова, свинца, кадмия и магния коррозионная стойкость цинка снижается.
Свинец с цинком даже при высоких температурах образуют два жидких слоя и с трудом сплавляются. Свинец, как и олово, является вредной примесью в цинке даже в незначительных количествах. Примеси свинца, а особенно свинца и олова вместе, образуют легкоплавкую эвтектику Zn+Pb+Sn, плавящуюся при температуре около 150°, что не дает возможности подвергать цинк горячей обработке давлением при температуре выше 150°.
На механические свойства свинец почти не влияет, но он способствует коррозии цинка и повышает его растворимость в кислотах. Это используют при изготовлении клише, и поэтому содержание свинца в цинковых листах, предназначенных для полиграфической промышленности, повышают до 1 %.
Железо даже в тысячных долях процента является вредной примесью, так как задерживает рекристаллизацию цинка и способствует получению жестких наклепанных листов. Электролитический цинк, содержащий 0,003% железа, медленно рекристаллизуется при комнатной температуре, если же содержание железа составляет 0,01%, то даже при 50—75° рекристаллизация идет только частично. При содержании железа 0,02% и выше в цинке появляется хрупкое соединение FeZn7, а при содержании железа в цинке свыше 0,2% прокатка цинка уже становится затруднительной.


Сурьма и мышьяк — вредные примеси, так как они отрицательно влияют на технологические свойства цинка.
Алюминий, магний и медь благоприятно влияют на свойства цинка. Сплавы цинка с добавками указанных элементов широко применяются в промышленности.
Свинец, олово, сурьма и кадмий слабо влияют на твердость цинка; железо, медь и магний сильно изменяют его твердость. Влияние этих элементов на изменение твердости цинка приведено на рис. 38.
Механические свойства цинка, как и большинства других металлов, зависят от степени деформации, что показано на рис. 39. На этом рисунке, кроме того, приведены значения механических свойств цинка по истечении одного месяца после деформации, которые значительно отличаются от механических свойств, измеренных непосредственно после деформации, о чем уже говорилось выше.
Изменение механических свойств цинка при высоких температурах приведено на рис. 40.

Цинковые сплавы

Деформируемые цинковые сплавы с добавкой алюминия, меди и магния обладают хорошими механическими свойствами, но очень быстро корродируют. Они применяются в качестве типографских сплавов для отливки шрифтов.
Цинковые сплавы для литья, особенно под давлением, обладают хорошими технологическими свойствами вследствие своей легкоплавкости и жидкотекучести. Примерный состав и механические свойства цинковых сплавов приведены в табл. 36.
Как уже указывалось выше, основным недостатком цинковых сплавов является их сильная коррозия, а также способность изменять размеры CO временем в результате распада твердого раствора меди и алюминия в цинке.
При изготовлении цинковых сплавов необходимо содержание свинца доводить до минимума, так как он резко усиливает коррозию и объемные изменения. Магний же в незначительных количествах усиливает коррозионную стойкость цинковых сплавов.


  • Свинец и его сплавы
  • Никель и его сплавы
  • Медь и сплавы на медной основе
  • Титан и его сплавы
  • Магний и его сплавы
  • Алюминий и его сплавы
  • Цветная металлургия в 1959-1965 гг
  • Черная металлургия в 1959-1965 гг
  • Редкоземельные элементы
  • Индий, галлий, таллий

Самые прочные металлы в мире (ТОП-12 элементов)

Содержание

  1. Свинец
  2. Олово
  3. Алюминий
  4. Золото
  5. Серебро
  6. Титан
  7. Хром
  8. Медь
  9. Никель
  10. Тантал
  11. Железо
  12. Вольфрам
  13. В заключение

Можете ли вы представить наше настоящее или будущее без важных металлов, таких как железо, алюминий, титан, золото и серебро? Учёные уверенно отвечают, что нет. Все они сыграли важную роль в формировании человеческой цивилизации, а сейчас выступают прочным фундаментом для построения будущего. В нашем списке на thebiggest.ru самые прочные металлы, найденные на Земле. За основу возьмём предел текучести представленных элементов при испытаниях на растяжение.

12

Свинец

Свинец относительно мягкий, но его низкая температура плавления и высокая коррозионная стойкость делают его очень востребованным элементом во всех отраслях промышленности.

Свинец входит в ряд наиболее часто встречающихся элементов на планете. В настоящее время историки вместе с археологами доказали, что свинец был известен людям ещё в VI тысячелетии до нашей эры, и, предположительно, использовался для плавки.

Чаще всего свинец используют для производства разнообразных типов сплавов. Используют его в качестве красителя, окислителя в пластмассах, свечах, стекле и полупроводниках. Ещё в период Средневековья из него стали изготавливать пули.

11

Олово

Физически олово характеризуется как мягкий серебристо-белый металл, который одновременно пластичен и податлив. В условиях комнатной температуры он практически не окисляется и не поддаётся коррозии.

Олово наиболее широко используют в сплавах. Это мягкие припои олово-свинец, которые обычно состоят из 60% или более олова. Из-за своей низкой токсичности лужёные металлические банки популярны в пищевой промышленности.

По распространённости на Земле этот важный для жизни природный элемент обосновался на 49 месте.

Какие ювелирные украшения вы предпочитаете?

  • Золотые
  • Серебрянные
  • Другие
  • Никакие

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

10

Алюминий

Этот металл обладает особыми качествами, которые делают его незаменимым в производстве и жизни современного общества. Это один из наиболее широко используемых цветных металлов в мире.

Около 8% земной коры состоит из алюминия, а его концентрация в Солнечной системе составляет 3,15 части на миллион. Из-за своей низкой плотности и устойчивости к коррозии, алюминий является ключевым элементом в аэрокосмической и инфраструктурной промышленности.

Примечательно, что чистый алюминий имеет предел текучести около 15–120 МПа, его сплавы намного прочнее и имеют предел текучести от 200 до 600 МПа.

9

Золото

Один из самых ценных и востребованных минералов на Земле. Он одновременно очень пластичный и податливый. Высокая цена на золото обусловлена его редкостью.

Металл широко используется в ювелирном деле, электронике и медицине. Исторически золото использовалось для изготовления денег. Около 10% мирового производства золота идёт в электронную промышленность, где оно используется для изготовления коррозионно-стойких компонентов.

Геологи считают, что в недрах нашей планеты скрыто около 80% от общего запаса золота.

Читайте также: Самые известные клады в истории России.

8

Серебро

Драгоценный металл, имеющий огромное значение для многих высокотехнологичных отраслей промышленности. Из всех металлов у серебра самые высокие показатели электрической и теплопроводности. По этой характеристике он превосходит медь.

Из-за высокой стоимости металл используется только в нескольких отраслях, например, в электронике. Серебряное покрытие различных схем и полупроводниковых устройств необходимо для их правильного функционирования. Помимо электроники и создания ювелирных шедевров, серебро широко используется в качестве антибиотического покрытия в медицинских инструментах и приборах.

Это великолепный катализатор для большинства процессов окисления. В годы Второй мировой войны почти 13 000 тонн серебра было использовано для обогащения урана.

7

Титан

Титан входит в десятку самых распространённых металлов земной коры и содержится в большинстве магматических пород в виде оксидов. Имеет высокое отношение прочности к массе.

Среди других характеристик следует отметить высокую температуру плавления и относительно низкую электропроводность по сравнению с большинством других металлов. Титан используется в качестве легирующего элемента в различных типах сплавов для достижения большей прочности.

Благодаря своей высокой коррозионной стойкости и прочности на разрыв титан стал основным материалом в аэрокосмической и судостроительной отрасли.

Читайте также: ТОП-10 стран с наибольшим количеством природных ресурсов.

6

Хром

Твёрдый блестящий хром имеет одну из самых высоких температур плавления среди всех металлов. Хром известен своими необычными магнитными свойствами.

Он проявляет антиферромагнитные свойства при комнатной температуре, но при температуре выше 38°C превращается в парамагнитный металл. Хром занимает 22 место по распространённости элементом на Земле и в основном добывается из минералов, таких как кимберлит.

Почти 85% добытого хрома приходится на производство металлических сплавов, а остальное используется для окрашивания, нанесения покрытий, производства тугоплавких материалов, а также в качестве катализатора для обработки углеводородов.

5

Медь

Один из немногих элементов, которые встречаются в природе в пригодной для использования металлической форме, которую не нужно извлекать из какой-либо минеральной руды.

Благодаря этой особенности люди могли использовать медь ещё до 7 000 году до нашей эры. В 3 500 году до нашей эры медь сплавили с оловом для получения бронзы. Впервые в истории человечества один металл был сплавлен с другим. Сейчас основная часть мирового производства меди используется в кабельных проводах и электрических цепях. Используют в производстве сантехники, кровле.

В человеке находится от 1,4 до 2,1 мг меди на 1 кг своего веса. Чрезмерное накопление меди в печени может привести к серьёзному повреждению органа и нервно-психическим симптомам. Это состояние известно как болезнь Вильсона.

4

Никель

Никель — переходный элемент, жизненно важен для производства сплавов, так как почти 68% от общего объёма производства никеля в мире используется для производства нержавеющей стали. Другие области применения никеля включают гальванику, производство аккумуляторных батарей и чеканку монет.

В природе никель встречается в основном в минералах с большим содержанием мышьяка или серы, таких как никелин, пентландит и миллерит. Индонезия является крупнейшим производителем никеля в мире, за ней следуют Филиппины и Россия.

Никель также играет важную биологическую роль в организме человека и микроорганизмов. Исследование, проведённое в 2014 году, показало, что пациенты, страдающие диабетом 2 типа, имеют высокую концентрацию никеля в крови по сравнению с теми, у кого этого заболевания нет.

3

Тантал

Помимо того, что тантал — прочный металл, он также выступает одним из самых плотных материалов на Земле. Тантал известен своей способностью противостоять коррозии настолько, что он может выдерживать очень агрессивную царскую водку при температуре ниже 150°C.

Этот элемент принадлежит к особой группе металлов, которые чрезвычайно устойчивы к нагреванию и известны как тугоплавкие металлы. Они хоть и в небольших количествах, но применяются в производстве всевозможных сплавов.

Тантал широко используется в секторе электроники для производства прочных сверхмощных конденсаторов для телефонов, планшетов, компьютеров, фотоаппаратов и высокоточных устройств для автомобилей.

2

Железо

Удивительный металл, который составляет большую часть ядра Земли и является четвёртым по распространённости элементом земной коры.

Элемент в чистом виде является пластичным, но легко комбинируется с другими элементами для получения сплавов железа, таких как чугун и сталь. Широко используется в промышленности из-за прочности и относительно малой стоимости.

Современные стали можно разделить на четыре разновидности. Это углеродистая сталь, низколегированная, высокопрочная низколегированная и легированная сталь. В то время как углеродистая сталь состоит в основном из железа и углерода. Другие типы содержат различные количества других элементов, таких как молибден, марганец, хром или никель.

Сталь наиболее широко применяют в производстве тяжёлого оборудования машиностроения и в строительной индустрии. Несмотря на появление алюминия, сталь остаётся жизненно важной для производства автомобильных кузовов. Предел текучести сплавов с железом может достигать более 2 000 МПа.

1

Вольфрам

Известен вольфрам своей высочайшей температурой плавления и беспрецедентной прочностью. Впервые он был открыт в виде кислоты в 1781 году шведским химиком Карлом Шееле. Исследования испанских учёных Фаусто и Хосе Эльхуяра позволили сделать открытие. Они выделили такую же кислоту из минерала вольфрамита, из которого позже выделили вольфрам с помощью древесного угля.

Помимо широкого использования в лампах накаливания, способность вольфрама функционировать при экстремальных температурах делает его востребованным элементом в военной промышленности.

Во время Второй мировой войны вольфрам играл важную роль в проведении экономических и политических сделок между европейскими странами. Большие его запасы были сосредоточены в Португалии, что подняло международный авторитет страны.

В заключение

Человечество давно пришло к выводу, что без металлов существование цивилизации на планете было бы невозможно. Все минералы или металлы, обнаруженные на Земле, ценны для человека, но только несколько из них имеют чрезвычайное значение. Чистые металлы мягкие или слабые, но включение в их сплав других металлов и примесей делает их намного прочнее. Редакция TheBiggest будет рада вашим комментариям по теме статьи. напишите какие прочные металлы вы часто используете в жизни.

Колонка: Имейте в виду разрыв между родственными металлами цинком и свинцом – Энди Хоум тонн, что является самым высоким показателем для гальванического металла с мая 2019 года.

Цена свинца на ЛБМ CMPB3, напротив, двигалась в противоположном направлении и в настоящее время явно отстает от лондонского рынка цветных металлов.

Эти разные состояния связаны между собой.

Торговля двумя родственными металлами по относительной стоимости — так называемая, потому что они почти всегда находятся в одних и тех же геологических отложениях — является давним фаворитом среди торговцев.

Действительно, торговля сама по себе может быть драйвером цен, поскольку свинец часто продается как непродаваемый как выражение бычьего взгляда на цинк.

В настоящее время надбавка к цинку составляет около 765 долларов за тонну, что является самым большим сестринским разрывом со второго квартала прошлого года, когда цена превысила 1000 долларов.

Расхождение выглядит чрезмерным.

Последние прогнозы Международной исследовательской группы по свинцу и цинку (ILZSG) для обоих металлов чрезвычайно мрачны, но в этом конкретном уродливом соревновании перспективы цинка выглядят особенно устрашающими.

Для графика Обратите внимание на разрыв между родственными металлами свинцом и цинком:

COVID-19 УДАР И ПО СПРОСУ, И ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ первые месяцы самоизоляции.

Ожидается, что в этом году спрос на цинк сократится на 5,3%, а спрос на свинец – на 6,5%, по данным ILZSG.

Однако эти два металла также столкнулись с серьезными перебоями в поставках.

Производство цинковых рудников сократилось на 4,4% и увеличилось на 4,7% из-за карантина в ключевых странах-производителях, таких как Перу, Боливия и Мексика. Более того, Группа предупредила, что «возобновление производства до уровня, существовавшего до пандемии, оказалось сложным процессом на ряде крупных горнодобывающих предприятий».

Ограничения по сырью также повлияли на производство рафинированного металла, хотя на рынке свинца это было гораздо сильнее.

В настоящее время ожидается, что мировое производство рафинированного цинка вырастет всего на 0,9% в этом году по сравнению с прогнозом роста на 3,7%, когда ILZSG последний раз обновлял свои цифры в октябре 2019 года. сократится на 4,3% в этом году.

Разница заключается в том, что свинец сильно зависит от вторичных источников питания в виде использованных автомобильных аккумуляторов. Цепочки переработки лома вышли из строя из-за карантина, что привело к выходу из строя плавильных заводов, таких как немецкий Nordenham, который, как отмечает ILZSG, приостановил производство в июле.

Этот плавильный эффект проявляется в оценках рыночного баланса ILZSG для каждого металла.

И то, и другое будет генерировать избыток спроса и предложения в этом и следующем году. Но по отношению к размеру рынка цинк больше в совокупных 1,08 млн тонн — 8% ожидаемого мирового спроса в этом году — чем прогнозируемые 468 000 тонн свинца — 3,6% потребления в этом году.

ПЛОХАЯ ОПТИКА

Основное различие между этими двумя рынками и рынками меди заключается в том, что Китай не избавляется от избыточного металла, накопленного в остальном мире.

В то время как импорт рафинированной меди в страну в этом году находится на очень высоком уровне, китайский импорт как цинка, так и свинца находится на низком уровне, несмотря на нехватку сырья в виде добытых концентратов и перерабатываемых аккумуляторов соответственно.

Чистый импорт рафинированного цинка за первые восемь месяцев этого года составил 288 000 тонн, что на 29% меньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем за первые восемь месяцев любого года с 2015 года. 80% и составил всего 16 000 тонн в этом году.

Излишек, другими словами, строит без всякого китайского выпускного клапана.

Более того, большая часть этого излишка проявляется в сети физических поставок LME, что говорит о том, что рынку менее комфортно держать внерыночные запасы, чем, скажем, в высшей степени взаимозаменяемый алюминий.

Зарегистрированные запасы цинка выросли как грибы до 220 975 тонн с 51 200 тонн в начале 2020 года.

Запасы свинца «просто» удвоились до текущих 128 175 тонн, в основном благодаря 20 000 тоннам, прибывшим в Гамбург в Германии, возможное отражение об испытаниях и невзгодах завода в Норденхаме, где продолжаются переговоры о продаже.

Низкий спрос на импорт из Китая и рост видимых излишков означают, что рыночная оптика неблагоприятна для обоих металлов.

ЗАКРЫТИЕ РАЗРЫВА

Учитывая статистический снимок фундаментальных показателей двух рынков, сделанный ILZSG, огромная разница в цене выглядит преувеличенной.

Это не означает автоматически, что гэп закроется из-за разного участия инвестиционных фондов в двух металлах.

Превышение показателей цинка было вызвано спекулятивным интересом в Шанхае, где цинк часто торгуется как производное железо на том основании, что много цинка используется для гальванизации стали для использования в строительном и автомобильном секторах.

Западные инвесторы с радостью вложили деньги в рост цен на третьем по ликвидности рынке Лондонской биржи металлов после алюминия и меди.

Свинец, по крайней мере до сих пор, не получил такой же поддержки в Шанхае, и деньги фондов за пределами Китая гораздо более настороженно относятся к свинцу из-за его более низкой базы ликвидности и его токсичной репутации. Когда свинец действительно попадает в заголовки, это, как правило, происходит по неправильной причине, например, по групповому иску на прошлой неделе против Anglo American за загрязнение унаследованным имуществом.

Не помогает и то, что лид, по словам Тома Малкуина, аналитика LME Ring-Trader AMT, просто не имеет «долгосрочного шумового фактора». Рассказ об электромобилях (EV), который скрывается в таких металлах, как никель, не очень хорошо работает со свинцом, спрос на который доминирует на батареи для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Это чрезмерное упрощение роли свинца в аккумуляторной батарее — даже электромобили используют свинцовую батарею для функций, не связанных с приводом — но в результате свинец — «металл-изгой для инвесторов», — сказал Малкуин на виртуальном семинаре LME Week на прошлой неделе.

Фондам часто удобнее открывать короткие позиции на обороте относительной стоимости сделки с цинком, чем покупать свинец на фоне слабости цинка.

Это всегда склоняет торговлю в пользу цинка, какие бы фундаментальные сигналы ни предлагались.

Если расхождение между двумя сестрами должно закрыться, обратите внимание на Шанхай, где спекулянты с большей вероятностью будут играть на любом металле как с длинной, так и с короткой стороны.

Прямо сейчас стоит отметить резкое увеличение открытого интереса к ведущим контрактам Шанхайской фьючерсной биржи, которое на уровне 65 077 контрактов является самым высоким показателем с первой недели января.

Одновременное снижение открытого интереса к цинку предполагает, что китайские игроки, по крайней мере, начинают обращать внимание на гэп.

Редактирование Дэвидом Эвансом

Сравнение элементов периодической таблицы | Сравните свинец и цинк

Сравните свинец и цинк

Сравните свинец и цинк на основе их свойств, атрибутов и фактов периодической таблицы. Сравните элементы по более чем 90 свойствам. Все элементы подобных категорий обнаруживают много сходств и различий в своих химических, атомных, физических свойствах и использовании. Эти сходства и различия следует знать, изучая элементы таблицы Менделеева. Вы можете изучить подробное сравнение свинца и цинка с наиболее надежной информацией об их свойствах, атрибутах, фактах, использовании и т. д. Вы можете сравнить Pb и Zn по более чем 90 такие свойства, как электроотрицательность, степень окисления, атомные оболочки, орбитальная структура, электросродство, физические состояния, электрическая проводимость и многое другое.

82 Pb Lead

Swap Zinc vs Lead

Periodic Table Element Comparison

30 Zn Zinc

Facts

Name Lead Zinc
Atomic Number 82 30
Атомный символ Pb Zn
Atomic Weight 207. 2 65.409
Phase at STP Solid Solid
Color SlateGray SlateGray
Metallic Classification Пост-переходный металл Переходный металл
Группа периодической таблицы группа 14 группа 12
Group Name carbon family zinc family
Period in Periodic Table period 6 period 4
Block in Periodic Table p -block d -block
Электронная конфигурация [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 [Ar] 3d10 4s2
Структура электронной оболочки (электронов на оболочку) 2, 8, 18, 32, 901, 4 9 2, 8, 18, 2
Melting Point 600.61 K 692.68 K
Boiling Point 2022 K 1180 K
CAS Number CAS7439-92-1 CAS7440-66-6
Neighborhood Elements Neighborhood Elements of Lead Neighborhood Elements of Zinc

History

History Элемент Свинец был открыт африканцами в 7000 году до н. э. Свинец получил свое название от английского слова (plumbum на латыни). Элемент Цинк был открыт индийскими металлургами за год до 1000 г. до н.э. в Германии. Цинк получил свое название от немецкого слова Zink.
Discovery Африканцы (7000 г. до н.э.) Индийские металлургисты (до 1000 г. до н.э.)
Изолированные Abydos, Egypt (3800 Bce) Indian).-7 %)

Abundance in Universe 10 / 0.06 300 / 6
Abundance in Sun 10 / 0.07 2000 / 30
Abundance in Meteorites 1400 / 100 180000 / 44000
Abundance in Earth’s Crust 10000 / 1000 79000 / 25000
Abundance in Oceans 0.03 / 0.00090 5 / 0.47
Abundance in Humans 1700 / 50 33000 / 3200

Crystal Structure and Atomic Structure

9014 202 PM 9014 202 PM 9014 202 PM 202 PM
Atomic Volume 18. 27 cm3/mol 9.161 cm3/mol
Атомный радиус 154 PM 142 PM
Ковалентный радиус 147 PM 131 PM
Van Der Derius
Van Der Derius
Van Der Derius 202 PM PM
Van Der Derius
.0115 139 pm
Atomic Spectrum
Lattice Constant 495.08, 495.08, 495.08 pm 266.49, 266.49, 494.68 pm
Lattice Angle π/2, π/ 2, π/2 π/2, π/2, 2 π/3
Space Group Name Fm_ 3m P63/mmc
Space Group Number 225 194
Кристаллическая структура

Face Centered Cubic

Simple Hexagonal

Atomic and Orbital Properties

97.20113

Atomic Number 82 30
Number of Electrons (with no charge) 82 30
Количество протонов 82 30
МАСС НОМЕР 207,2 65. 409
65.409
Количество нейтронов 125 35
Структура оболочки (электроны на уровень энергии) 2, 8, 18, 32, 18, 4 2, 8, 18, 2
2, 8, 18, 2
. Configuration [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 [Ar] 3d10 4s2
Valence Electrons 6s2 6p2 3d10 4s2
Oxidation State 2, 4 2
Atomic Символ термина (квантовые числа) 3P0 1S0
Структура оболочки

Изотопы, а ядерные свойства

Ведущие.

Known Isotopes 178Pb, 179Pb, 180Pb, 181Pb, 182Pb, 183Pb, 184Pb, 185Pb, 186Pb, 187Pb, 188Pb, 189Pb, 190Pb, 191Pb, 192Pb, 193Pb, 194Pb, 195Pb, 196Pb, 197Pb, 198Pb , 199Pb, 200Pb, 201Pb, 202Pb, 203Pb, 204Pb, 205Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb, 209Pb, 210Pb, 211Pb, 212Pb, 213Pb, 214Pb, 215Pb 54Zn, 55Zn, 56Zn, 57Zn, 58Zn, 59Zn, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 64Zn, 65Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 69Zn, 70Zn, 71Zn , 72ZN, 73ZN, 74ZN, 75ZN, 76ZN, 77ZN, 78ZN, 79ZN, 80ZN, 81ZN, 82ZN, 83ZN
СТАБИЯ Изотоп. стабильные изотопы:

64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn

Нейтронное сечение 0.171 1.1
Neutron Mass Absorption 0.00003 0.00055

Chemical Properties: Ionization Energies and electron affinity

.

Valence or Valency 4 2
Электроотрицательность 2,33 Шкала Полинга 1,65 Шкала Полинга
Сродство к электрону 35,1 кДж/моль 0 кДж/моль
Энергии ионизации

1 -й: 715,6 кДж/моль

2 -й: 1450,5 кДж/моль

3 -й: 3081,5 кДж/моль

4th: 4083 KJ/MOL:

9000 3 -й. /моль

1st: 906,4 кДж/моль

2 -е: 1733,3 кДж/моль

3 -е: 3833 кДж/моль

4th: 5731 кДж/моль

5 -й: 7970 KJ/Mol

9000 6 -й. /моль

7-я: 12900 кДж/моль

8-я: 16800 кДж/моль

9-я: 19600 кДж/моль

10th: 23000 кДж/моль

11th: 26400 кДж/моль

12th: 29990 кДж/моль

13th: 40490 кДж/моль

14th: 43800 кДж/моль

15th: 47300 KJ KJ. /моль

16th: 52300 кДж/моль

17th: 55900 кДж/моль

18th: 59700 кДж/моль

19th: 67300 кДж/моль

20th: 71200 кДж/моль

21 -й: 17

Физические свойства

Плотность 11.34 g/cm3 7.14 g/cm3
Molar Volume 18.27 cm3/mol 9.161 cm3/mol
Elastic Properties
Young Modulus 16 108
Модуль сдвига 5,6 GPA 43 GPA
Модуль с объемным0115 0.25
Hardness – Tests to Measure of Hardness of Element
Mohs Hardness 1. 5 MPa 2.5 MPa
Vickers Hardness
Brinell Hardness 38,3 МПа 412 МПа
Электрические свойства
Электропроводность 4500001 См/м 17000000 S/m
Resistivity 2.1e-7 m Ω 5.9e-8 m Ω
Superconducting Point 7.2 0.85
Heat and Conduction Properties
Thermal Conductivity 35 W/(m K) 120 W/(m K)
Thermal Expansion 0.0000289 /K 0.0000302 /K
Magnetic Properties
Магнитный тип Диамагнитный Диамагнитный
Curie Point
-MASSCETIBO /kg
Molar Magnetic Susceptibility -3. 11e-10 m3/mol -1.45e-10 m3/mol
Volume Magnetic Susceptibility -0.000017 -0.0000158
Optical Properties
Refractive Index 1.00205
Acoustic Properties
Speed ​​of Sound 1260 m/s 3700 m/s

Термические свойства. Энтальпии и термодинамика

Теплота сгорания
Температура плавления 600,61 К 692,68 К
Boiling Point 2022 K 1180 K
Critical Temperature
Superconducting Point 7.2 0.85
Enthalpies
Heat of Fusion 4,77 кДж/моль 7,35 кДж/моль
Теплота испарения 178 кДж/моль 119 кДж/моль
0115

Regulatory and Health – Health and Safety Parameters and Guidelines

CAS Number CAS7439-92-1 CAS7440-66-6
RTECS Number RTECSOF7525000 RTECSZG8600000
DOT Hazard Class 4.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *