Sn • Numéro de commande 50

Tin
Tin est un métal lourd brillant et très doux blanc argenté. Il peut être pinné avec le doigté, est électriquement conductif et peut être facilement alliée. Tin a un point de fusion très bas pour les métaux, c'est pourquoi il est bien adapté comme un agent de soudage. Il est également résistant à la corrosion et non toxique, ce qui permet l'application dans l'emballage alimentaire.
L'application principale est dans l'industrie électronique comme agent de soudage. Un autre secteur important est l'industrie de l'emballage où l'étain est utilisé comme plaque d'étain dans les boissons et les conserves.
La Chine est le pays minier le plus important pour l'étain, suivi par l'Indonésie, la Birmanie et le Pérou.
Les deux plus grandes mines sont la mine Man Maw en Birmanie et San Rafael au Pérou.
Yunnan Tin Group à Yunnan, en Chine, est le premier producteur mondial de boîtes à dents avec un cinquième de la production mondiale.
En alliage avec du cuivre, l'étain forme une ère entière: l'âge de bronze (env. 3000–1200 v. Chr.). Le bronze était plus dur que le cuivre pur et révolutionné les outils, les armes et l'art. En Inde, la production de bronze était déjà autour de 3000 v. Chr. - Je sais. Depuis le 2e. millénaire c. Chr. La boîte a été minée de façon démontrable dans une plus grande mesure dans les mines d'Asie centrale sur la route de la route de la route de la soie plus tard.
Probablement avant 1800 v. Chr. a également été connu en Chine. Dans la vallée de l'Euphrat, les instruments de bronze et leur production étaient de 2000 v. Chr. un facteur culturel important.
Tin a été échangé sur de longues distances, dont la « Zinnstraße » est une route commerciale transeuropéenne. Les principaux sites miniers étaient Cornwall en Angleterre, la Bretagne française et l'Anatolie en Turquie.
Dans la Vieille Rome, la boîte, qui venait de Cornwall, était utilisée pour des plats et des tuyaux d'eau. Au Moyen Âge, le diffuseur de boîtes a été créé. Tin a été utilisé pour les tuyaux d'organe, les porte-citernes et les récipients à boire.
19e L'invention du métal de feuille et son utilisation pour la conservation des aliments ont révolutionné la logistique des armées. L'étain dans l'électronique était important comme agent de soudage. Ainsi, l'étain est devenu une matière première importante de guerre et les pays mettent des fournitures d'État.
Le plus grand champ d'application pour l'étain est en électronique, où la moitié de la production d'étain va. Tin sert de branchement de soudure pour les composants électroniques. Les revêtements de plastique sur les circuits imprimés protègent contre la corrosion. Dans l'industrie des semi-conducteurs, des composés de boîtes à dents comme l'oxyde d'étain indium (OIT) sont utilisés pour les écrans tactiles.
Un autre secteur important est l'industrie de l'emballage où l'étain est utilisé pour le métal de feuille. Ici, les boissons et les conserves sont recouvertes d'une fine couche d'étain pour éviter la rouille.
La Tin est également utilisée dans divers alliages.
Le minerai de paillettes le plus important dont la majorité de l'étain est obtenue est Kassiterit. La teneur en boîtes de conserve atteint près de 80 %. Elle est principalement trouvée dans les pgmatites de granit et les dépôts de savon alluviaux (sédiments de fluor).
La Chine est le pays minier le plus important pour l'étain, suivi par l'Indonésie, la Birmanie et le Pérou. Des quantités importantes proviennent également du Congo touché par le conflit. Kassiterit est l'un des quatre minéraux de conflit aux Etats-Unis et dans l'UE, dont la dégradation est due aux mines illégales au Congo est corrompue unités de l'armée, milices, groupes rebelles et Les joueurs étrangers bénéficient. Le commerce contribue à la violence, aux violations des droits de l ' homme et à la destruction de l ' environnement.
La plus grande mine de conserve du monde, Man Maw en Birmanie, est également dans une région de conflit. C'est une source importante de boîte pour les teintes chinoises.
Au Pérou, la mine San Rafael, exploitée par Minsur, est la deuxième plus grande mine au monde.
Yunnan Tin Group à Yunnan, en Chine, est le premier producteur mondial de boîtes à dents avec un cinquième de la production mondiale. L'entreprise entretient ses propres mines et plusieurs cabanes. Timah, un groupe d'État indonésien, est le deuxième plus grand producteur mondial, suivi de Minsur au Pérou.
Les ressources mondiales, en particulier en Afrique de l ' Ouest, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Bolivie, au Brésil, en Indonésie et en Russie, sont importantes et pourraient être développées si elles étaient les actuelles Les taux de production annuels seraient également maintenus à l ' avenir.
La production annuelle mondiale est estimée à 300 millions de tonnes.
Environ 30 % de l'étain mondial provient du recyclage.
L'aluminium, le verre, le papier, le plastique ou l'acier sans boîte remplacent l'étain dans les boîtes et les conteneurs. D'autres matériaux remplacent l'étain sont des résines époxy pour souder des agents, alliages d'aluminium, alliages de cuivre alternatifs et des plastiques pour le bronze, des plastiques pour les métaux de roulement contenant des étamés et des composés de plomb et de sodium pour certains produits chimiques de la boîte.
L'échantillon de lumière est effectué comme une réaction de détection qualitative pour les sels de boîtes : La solution est traitée avec environ. 20 % d'acide chlorhydrique et de poudre de zinc sont ajoutés, avec une réduction de l'hydrogène libre. L'hydrogène atomique, naissant, réduit une partie de l'étain au Stannan SnH4. Un tube d'essai est immergé dans cette solution, qui est remplie d'eau froide et de solution de permanganate de potassium; le permanganate de potassium sert ici seulement comme agent de contraste. Ce tube d ' essai est maintenu dans l ' obscurité dans la flamme non lumineuse du brûleur Bunsen. En présence d'étain, une fluorescence bleue typique est produite immédiatement, causée par SnH4.
La polarographie convient à la détermination quantitative de l'étain. Dans 1M acide sulfurique, l'étain(II) donne un pas à -0,46 V (contre l'électrode de calomel, réduction à l'élément). Stannat(II) peut être oxydé au stannate(IV) dans une solution d'hydroxyde de sodium de 1 M (-0,73 V) ou réduit à l'élément (−1.22 V). Dans la gamme ultra-piste, la technologie de tube graphite et d'hydrure de spectroscopie atomique est appropriée. Dans le cas du tube graphite AAS, les limites de détection de 0,2 μg/l sont atteintes. Dans la technique d'hydrure, les composés de boîtes de l'échantillon sont convertis en cuvette à quartz au moyen de borohydrure de sodium comme stanan gazeux. Là, le Stannan se casse à peu près. 1000 °C dans les éléments, où la vapeur d'étain atomique absorbe spécifiquement les lignes Sn d'une lampe à cathode creux d'étain. Ici, 0,5 μg/l ont été données comme limite de détection.
La boîte métallique est également non toxique en grandes quantités par soi. La toxicité des composés et sels de boîtes simples est faible. Certains composés d'étains organiques, d'autre part, sont très toxiques. Les composés de la boîte à étincelles (en particulier TBT, engl. Tributyltin, tributyltin) et triphenyltin ont été utilisés pendant plusieurs décennies dans des peintures pour les navires pour obtenir des microorganismes qui adhèrent aux coques du navire. et tuer des coquilles. Cela a conduit à des concentrations élevées de TBT dans les eaux de mer à proximité des grandes villes portuaires, qui affectent encore la population de diverses vies marines. L'effet toxique est basé sur la dénaturation de certaines protéines par l'interaction avec le soufre des acides aminés, comme par exemple le cystéine.
Les composés de laine sont présents dans les stades d'oxydation +II et +IV. Les composés de Tin(IV) sont plus stables, car l'étain est un élément de IV. Le groupe principal est et en outre l'effet de la paire d'électrons inertes n'est pas aussi prononcé que dans les éléments plus lourds de ce groupe, p.ex. B. - Le chef. Les composés de l'étain(II) peuvent donc être facilement réactifs dans les composés de l'étain(IV). De nombreux composés de boîtes sont inorganiques dans la nature, mais un certain nombre de composés organotins (organylenes poinçons) sont également connus.
Oxides et hydroxides
- SnO à oxyde d ' étaigne (II)
- Sn2O3 à base d'étain(II,IV)
- snO2 à oxyde d ' étain(IV)
- Sn(OH)2
- Hydroxyde Tin(IV) Sn(OH)4, numéro CAS: 12054-72-7
Halogenated
- fécule(II) fluorure SnF2
- fécule(II) de chlorure SnCl2
- SnCl4 de chlorure d ' étamine
- SnBr4 de bromure de boîte (IV)
- Tin(II)-iodid SnI2
- Tin(IV)-iodid SnI4
Salts
- sulfate SnSO4
- sulfate de fer (SO4)2
- Sn(NO3)2
- Sn(NO3)4
- sn(COO)2
- sn2P2O7
- ZnSnO3 · 3 H2O, numéro CAS: 12027-96-2
chalcogenide
- Tin(II)-sulphide SnS
- sulfure de fer (IV) SnS2
- Pewter(II)-selenid SnSe
Composés de boîtes à dents bio
- Dibutyltin dilaurate (DBTDL) C32H64O4Sn
- Oxyde dibutyltin (DBTO) (H9C4)2SnO
- Dibutyltin diacetate C12H24O4Sn, numéro CAS: 1067-33-0
- Diphényltine dichlorure C12H10Cl2Sn
- Hydrade tributyltin C12H28Sn
- Chlorure de tributyltin (TBTCL) (C4H9)3SnCl
- fluorure de tributyltin (TBTF) C12H27FSn, numéro CAS: 1983-10-4
- Sulfure de tributyltin (TBTS) C24H54SSn2, numéro CAS: 4808-30-4
- Oxyde tributyltin (TBTO) C24H54OSn2
- Triphenyltin hydride C18H16Sn
- Hydroxyde triphyltin C18H16OSn
- Chlorure triphyltin C18H15ClSn
- Tetramethyltin C4H12Sn
- Tetraethyl tine C8H20Sn
- Tetrabutyltin C16H36Sn
- Tetraphenyltin (H5C6)4Sn
Autres composés
- Stannan SnH4
- Stenate de sodium Na2SnO3
- Potassium stannate K2SnO3, numéro CAS: 12142-33-5
- difluoroborate d'étain Sn(BF4)2, numéro CAS: 13814-97-6
- Tin(II)-2-ethylhexanoate Sn(OOCCH(C2H5)C4H9)2
- Sn(C17H34COO) à base d'étain(II), numéro CAS: 1912-84-1
- Pewter-tellurid SnTe
- Oxyde d'étain indium, oxyde mixte habituellement de 90% indium(III) (In2O3) et d'oxyde d'étain(IV) de 10% (SnO2)