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Tinta
La tintura es un metal brillante y muy suave y pesado. Puede ser clavado con la uñas, es eléctricamente conductivo y se puede aleación fácilmente. Tin tiene un punto de fusión muy bajo para metales, por lo que es muy adecuado como agente de soldadura. También es resistente a la corrosión y no tóxico, lo que permite la aplicación en envases alimenticios.
La aplicación principal está en la industria electrónica como agente de soldadura. Otro sector importante es la industria de embalaje donde la estaño se utiliza como una placa de estaño en bebidas y latas enlatadas.
China es el país minero líder en estaño seguido de Indonesia, Birmania y Perú.
Las dos minas más grandes son la Mina Man Maw en Birmania y San Rafael en Perú.
Yunnan Tin Group en Yunnan, China, es el principal productor mundial de estaño con una quinta parte de la producción mundial.
Como aleación con cobre, lata forma toda una era: la Edad de Bronce (aprox. 3000–1200 v. Chr.). El bronce era más duro que el cobre puro y las herramientas revolucionadas, las armas y el arte. En la India, la producción de bronce era de alrededor de 3000 v. Chr. conocido. Desde el segundo. milenario v. Chr. La estaño fue minada de manera demostrada en mayor medida en las minas de Asia Central en la ruta de la carretera posterior de seda.
Probablemente antes de 1800 v. Chr. también se conocía en China. En el Valle de Euphrat, instrumentos de bronce y su producción fueron de 2000 v. Chr. un factor cultural importante.
El tintero se comercializaba a largas distancias, de las cuales la “Zinnstraße” es una ruta comercial transeuropea. Los principales sitios mineros fueron Cornwall en Inglaterra, la Bretaña francesa y Anatolia en Turquía.
En la antigua Roma, lata, que venía de Cornwall, se utilizaba para platos y tuberías de agua. En la Edad Media se creó el estan-caster. Se utilizó la tita para tubos de órganos, porta velas y vasos de beber.
19 La invención de chapa metálica y su uso para la conservación de alimentos revolucionó la logística de los ejércitos. El tintín en electrónica era importante como agente de soldadura. Así, la estaño se convirtió en una materia prima importante para la guerra y los países pusieron suministros estatales.
El campo de aplicación más grande de la estaño es en electrónica, donde la mitad de la producción de estaño va. El tintero sirve como una junta de soldadura para componentes electrónicos. Los revestimientos de lata en las placas de circuito impreso protegen contra la corrosión. En la industria semiconductora, se utilizan compuestos de estaño como óxido de estaño indio (OIM) para pantallas táctiles.
Otro sector importante es la industria de embalaje donde se utiliza la estaño para chapa metálica. Aquí, las latas de bebidas y latas enlatadas se recubren con una capa fina de lata para evitar el oxidado.
El tintero también se utiliza en varias aleaciones.
El mineral de pícaro más importante de la que se obtiene la mayoría de la estaño del mundo es Kassiterit. El contenido de la estaño alcanza casi el 80 por ciento. Se encuentra principalmente en pegmatites de granito y depósitos de jabón aluvial ( sedimentos de flujo).
China es el país minero líder en estaño seguido de Indonesia, Birmania y Perú. También proceden cantidades importantes del Congo afectado por el conflicto. Kassiterit es uno de los cuatro minerales de conflicto en los EE.UU. y la UE, cuya degradación proviene de minas ilegales en el Congo son unidades corruptas del ejército, milicias, grupos rebeldes y los jugadores extranjeros se benefician. El comercio contribuye a la violencia, las violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente.
La mayor mina de estaño del mundo, Man Maw en Birmania, también está en una región de conflicto. Es una fuente importante de estaño para las cabañas chinas de estaño.
En Perú, la mina San Rafael, operada por Minsur, es la segunda mina más grande del mundo.
Yunnan Tin Group en Yunnan, China, es el principal productor mundial de estaño con una quinta parte de la producción mundial. La compañía mantiene sus propias minas y varias chozas. Timah, un grupo estatal indonesio, es el segundo productor más grande del mundo, seguido por Minsur en Perú.
Los recursos mundiales, especialmente en África occidental, Asia sudoriental, Australia, Bolivia, Brasil, Indonesia y Rusia, son importantes y podrían desarrollarse si fueran los actuales Las tasas anuales de producción también se mantendrán en el futuro.
La producción anual mundial se estima en 300 millones de toneladas.
Alrededor del 30% de la estaño mundial procede del reciclaje.
Aluminio, vidrio, papel, plástico o acero sin estaño reemplazan la estaño en latas y contenedores. Otros materiales que reemplazan la estaño son resinas epoxi para agentes soldantes, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre alternativas y plásticos para bronce, plásticos para metales de rodamientos que contienen estaño y compuestos de plomo y sodio para algunos productos químicos de estaño.
La muestra de luz se realiza como reacción cualitativa de detección para las sales de estaño: La solución se trata con aprox. Se añade 20% ácido clorhídrico y polvo de zinc, con reducción de hidrógeno libre. El hidrógeno atómico y naciente reduce una parte de la estaño al Stannan SnH4. Un tubo de prueba está inmerso en esta solución, que está llena de agua fría y solución permangana de potasio; el permanganato de potasio sirve aquí sólo como agente de contraste. Este tubo de prueba se mantiene en la oscuridad en la llama de quemador Bunsen no lúgubre. En presencia de lata, se produce inmediatamente una fluorescencia azul típica, causada por SnH4.
La polarografía es adecuada para la determinación cuantitativa de la estaño. En el ácido sulfúrico 1M, la estaño(II) da un paso a −0.46 V (contra electrodo de calomel, reducción al elemento). Stannat(II) puede ser oxidado al stannate(IV) en la solución de hidroxido de 1 M (-0,73 V) o reducido al elemento (−1,22 V). En el rango ultra-track, la tecnología de tubo grafito e hidratido de espectroscopia atómica son adecuados. En el caso del tubo de grafito AAS, se alcanzan los límites de detección de 0,2 μg/l. En la técnica de hidratación, los compuestos de estaño de la solución de muestra se convierten en la cuveta de cuarzo por medio de borohidrato de sodio como estanan gaseoso. Allí se rompe el Stannan a aprox. 1000 °C en los elementos, en donde el vapor de estaño atómico absorbe específicamente las líneas Sn de una lámpara de cacao hueca de estaño. Aquí, se han dado 0,5 μg/l como límite de detección.
La estaño metálico también es no tóxico en grandes cantidades por se. La toxicidad de compuestos y sales de lata simples es baja. Algunos compuestos orgánicos de estaño, por otro lado, son altamente tóxicos. Los compuestos de estaño de trial (en particular TBT, engl. Tributiltina, tributiltina) y triphenyltin fueron utilizados durante varias décadas en pinturas para los barcos para obtener microorganismos que se adhieren a los cascos del barco. y matar conchas. Esto ha llevado a altas concentraciones de TBT en aguas marinas en las proximidades de grandes ciudades portuarias, que todavía afectan a la población de diversas vidas marinas. El efecto tóxico se basa en la desnaturalización de algunas proteínas por la interacción con el azufre de aminoácidos, como por ejemplo la cisteína.
Los compuestos de estaño están presentes en las etapas de oxidación +II y +IV. Los compuestos de lata (IV) son más estables, ya que la estaño es un elemento de IV. El grupo principal es y por otra parte el efecto del par de electrones inertes no es tan pronunciado como en los elementos más pesados de este grupo, por ejemplo. B. la pista. Por lo tanto, los compuestos de estaño(II) pueden reaccionar fácilmente en compuestos de estaño(IV). Muchos compuestos de estaño son inorgánicos en la naturaleza, pero también se conocen varios compuestos de organotina (organiles entin).
Oxidos e hidroxidos
- estaño(II)-óxido SnO
- estaño(II,IV)-óxido Sn2O3
- estaño(IV)-óxido SnO2
- hidróxido de estaño (II) Sn(OH)2
- Tin(IV) hydroxide Sn(OH)4, CAS number: 12054-72-7
Halogenated
- fluoruro de estaño (II) SnF2
- estaño(II) cloruro SnCl2
- estaño(IV) cloruro SnCl4
- estaño(IV)-bromuro SnBr4
- Tin(II)-iodid SnI2
- Tin(IV)-iodid SnI4
Salts
- estaño(II)-sulfate SnSO4
- estaño(IV)-sulfate Sn(SO4)2
- Tin(II) nitrato Sn(NO3)2
- Tin(IV) nitrato Sn(NO3)4
- estaño(II)-oxalato Sn(COO)2
- tin(II) pirofosfato Sn2P2O7
- ZnSnO3 · 3 H2O, número de CAS: 12027-96-2
chalcogenida
- Tin(II)-sulphide SnS
- estaño(IV)-sulphide SnS2
- Pewter(II)-selenid SnSe
Compuestos de estaño orgánicos
- Dibutiltin dilaurate (DBTDL) C32H64O4Sn
- óxido de dibutiltina (DBTO) (H9C4)2SnO
- Dibutyltin diacetate C12H24O4Sn, CAS number: 1067-33-0
- Dicloruro de difeniltina C12H10Cl2Sn
- Hidradr de tributilo C12H28Sn
- Cloruro de tributilina (TBTCL) (C4H9)3SnCl
- Fluoruro de Tributilina (TBTF) C12H27FSn, número CAS: 1983-10-4
- Sulfuro de tributilina (TBTS) C24H54SSn2, número CAS: 4808-30-4
- Óxido de tributilina (TBTO) C24H54OSn2
- Triphenyltin hydride C18H16Sn
- Hidroxido triphenyltin C18H16OSn
- Cloruro de tripheniltin C18H15ClSn
- Tetrametiltina C4H12Sn
- Tetraetil tine C8H20Sn
- Tetrabutiltina C16H36Sn
- Tetraphenyltin (H5C6)4Sn
Otros compuestos
- Stannan SnH4
- Sodium stenate Na2SnO3
- Estannate de potasio K2SnO3, número de CAS: 12142-33-5
- tin difluoroborate Sn(BF4)2, número CAS: 13814-97-6
- Tin(II)-2-ethylhexanoate Sn(OOCCH(C2H5)C4H9)2
- estaño(II)-oleato Sn(C17H34COO), número CAS: 1912-84-1
- Pewter-tellurid SnTe
- óxido de estaño indio, un óxido mixto generalmente de 90% indio (III) óxido (In2O3) y 10% de estaño (IV) óxido (SnO2)