Sn • Order number 50

Олово
Тин - это сияющий серебро-белый и очень мягкий тяжелый металл. Его можно заколоть ногтями, электрически вести и легко сплавить. У Тина очень низкая точка плавления металлов, поэтому она хорошо подходит для продажи. Она также является коррозионным стойким и нетоксичным, что позволяет применять ее в пищевой таре.
Основной заявкой является электроникопроизводство в качестве продающего агента. Другим важным сектором является упаковочная промышленность, где олово используется в качестве олового пластина в напитках и консервных канах.
Китай является ведущей страной добычи олова, за которой следуют Индонезия, Бурма и Перу.
Две крупнейшие мины - мина Ман Мау в Бурме и Сан-Рафаэле в Перу.
Юннан Тин Груп в Юннане, Китай, является ведущим производителем олова с пятым мировой продукцией.
Как союзник с медным, оловом образует целую эпоху: "Бронзе Аге" (пример. 3000-1200 v. Chr.). Бронзе был труднее, чем чистый меди и революционные инструменты, оружие и искусство. В Индии производство бронзов было приблизительно 3000 против. Chr. - Да. С второго. тысячелетие против. Chr. Олово был демонстрантно заминирован в большей степени на минах в Центральной Азии по маршруту, который был проложен позднее в Сильк-Роуд.
Вероятно, до 1800 v. Chr. также известны в Китае. В долине Юпрат, бронзовые приборы и их производство были произведены с 2000 года против. Chr. важный культурный фактор.
Олово was traded over long distances, of which the “Zinnstraße” is a trans-European trading route. Крупными горнодобывающими объектами были Корнуолл в Англии, Французской Бриттании и Анатолии в Турции.
В Старом Риме, который прибыл из Корнуолла, использовался для посуды и водопроводов. В Средневековье был создан тен-кастер. Весь цин использовался для труб, свечей и буксирующих судов.
19-е изобретение листового металла и его использование для сохранения продуктов питания привели к революции в логистике армий. В электронике важно использовать торгующий агент. Таким образом, олов превратился в импортирующий войну сырье, и страны поставляют государственные принадлежности.
Самая большая область подачи заявки на олово находится в электронике, где проходит половина олова. Олово serves as a solder joint for electronic components. Нанесение покрытий на печатающие щиты защищают от коррозии. В полупроводниковой промышленности для кассы используются такие соединения олова, как оксид индийного олова (ИТО).
Другим важным сектором является упаковочная промышленность, где олово используется для изготовления листового металла. Здесь, напитки и консервированные свечи соединяются с тонко-ловым слоем, чтобы избежать ржавчины.
В различных сплавах используется также цин.
Самая важная руда, от которой добывается большинство олова в мире, это Кассайт. Содержание олова достигает почти 80%. Она в основном встречается в гранитовых пегматитах и аллювиальных отложениях (флюксные отложения).
Китай является ведущей страной добычи олова, за которой следуют Индонезия, Бурма и Перу. Значительные количества также поступают из Конго, затронутого конфликтом. Кассайтрит является одним из четырех полезных ископаемых в США и ЕС, в результате чего в Конго разложение незаконных мин является коррумпированными армейскими подразделениями, ополченцами, повстанческими группами и Иностранные субъекты получают выгоду. Торговля способствует насилию, нарушениям прав человека и экологическим разрушениям.
Самая большая рудница мира, Ман Мау в Бёрме, также в конфликтном районе. Это важный источник олова для китайских оловых хижин.
В Перу мина Сан-Рафаэль, которая эксплуатируется Минуром, является второй по величине шахтой в мире.
Юннан Тин Груп в Юннане, Китай, является ведущим производителем олова с пятым мировой продукцией. Компания сохраняет свои собственные мины и несколько хитов. Тима, индонезийская государственная группа, является вторым крупнейшим производителем во всем мире, за которым следуют Минуры в Перу.
Глобальные ресурсы, особенно в Западной Африке, Юго-Восточной Азии, Австралии, Боливии, Бразилии, Индонезии и России, являются значительными и могут быть разработаны в том случае, если они являются нынешними. В будущем будут также поддерживаться годовые темпы производства.
По оценкам, объем мирового ежегодного производства составляет 300 млн. тонн.
Около 30% общемирового олова происходит из рециркуляции.
Алюминиевые, стекло, бумага, пластмасс или нержавеющая сталь заменяют олов в канах и контейнерах. Другие материалы, заменяющие олов, представляют собой эпоксичные смолы для продающих агентов, алюминиевые сплавы, альтернативные сплавы меди и пластмассы для бронзы, пластмассы для оловянных металлов, содержащих металлы. и соединения свинца и натрия для некоторых оловых химических веществ.
Световая проба используется в качестве качественной реакции на обнаружение оловянных солей: Решение обходится с помощью аппрома. В него добавляются 20% гидрохлорной кислоты и цинкового порошка, что позволяет сократить водород. Нассенний, атомный водород сокращает часть олова до Станнан СнХ4. В этом растворе погружается испытательная трубка, наполненная раствором перманганата холодной воды и калия; перманганат калия служит здесь только контрастным агентом. Эта испытательная трубка хранится в темноте в нелюминивном огне горе Бунсена. В присутствии олова сразу же производится типичная синяя флюоресценция, вызванная SnH4.
Полярная информация подходит для количественного определения олова. В 1М сульфуричная кислота олово (II) дает ступень в пределах -0,46 В (агентально-каломель-электррод, сокращение до элемента). Станнат(II) может быть окислен к стойнету (IV) в 1 М гидроксидного раствора натрия (-0,73 V) или уменьшен до элемента (−1.22 V). В диапазоне ультрафиолетового диапазона подходят графитовые трубы и гидродида атомная спектроскопия. В случае графитовой трубы ААГ предельные значения обнаружения составляют 0,2 мкг/л. В гидридном методе соединения олова раствора пробы переводятся в кварцовую коветту с помощью натрия борогидрида в качестве газообразного стерана. Там Стэннан ломается в аппоксе. 1 000 °C в элементы, в которых атомный пар олова конкретно поглощает линии Sn огня оболочки кошачьего голяшки. Здесь 0,5 мкг/л выделено в качестве предельного значения для обнаружения.
Металлический олов также нетоксичн в больших количествах как таковой. Токсичность простых соединений и солей олова является низкой. С другой стороны, некоторые органические соединения являются высокотоксичными. The trialkyl tin compounds (in particular TBT, engl. Трибутилтин, ститутин) и трифенилтин использовались в течение нескольких десятилетий в красках для получения судами микроорганизмов, которые соответствуют корпусам судна. и убивают снаряды. Это привело к высоким концентрациям ТБТ в морской воде вблизи крупных портовых городов, которые по-прежнему затрагивают население различных морских организмов. Токсичный эффект основан на денатурации некоторых белков в результате взаимодействия с сульфуром из кислот амино, например, цистейна.
Соединения присутствуют на этапах окисления +II и +IV. Соединения цин(IV) более стабильны, поскольку олов является элементом IV. Кроме того, основная группа является и эффектом инертной электронной пары не столь выраженн, как в наиболее тяжелых элементах этой группы, например. B. - ...навод. Поэтому соединения цин(II) могут легко реагировать на соединения tin(IV). Многие соединения олова неорганичны по своему характеру, однако известно также о ряде организмовых соединений (органические соединения).
Окислы и гидроксиды
- tin(II)-oxide SnO
- tin(II,IV)-oxide Sn2O3
- tin(IV)-oxide SnO2
- tin(II) hydroxide Sn(OH)2
- Олово(IV) hydroxide Sn(OH)4, CAS number: 12054-72-7
Огонь
- tin(II) fluoride SnF2
- tin(II) хлорид SnCl2
- tin(IV) хлорид SnCl4
- tin(IV)-бромид SnBr4
- Олово(II)-iodid SnI2
- Олово(IV)-iodid SnI4
Сальты
- tin(II)-sulfate SnSO4
- tin(IV)-sulfate Sn(SO4)2
- Олово(II) nitrate Sn(NO3)2
- Олово(IV) nitrate Sn(NO3)4
- tin(II)-oxalate Sn(COO)2
- tin(II) pyrophosphate Sn2P2O7
- ZnSnO3 · 3 H2O, CAS number: 12027-96-2
chalcogenide
- Олово(II)-sulphide SnS
- tin(IV)-sulphide SnS2
- Pewter(II)-selenid SnSe
Органические соединения олова
- Дибутилолит (DBTDL) C32H64O4Sn
- оксид дибутилолтина (ДБТО) (H9C4)2SnO
- Dibutyltin diacetate C12H24O4Sn, CAS number: 1067-33-0
- Дифенилтин дихлорид C12H10Cl2Sn
- Tributyltin hydride C12H28Sn
- хлорид трибутилолтина (ТБТКЛ) (C4H9)3SnCl
- Tributyltin fluoride (TBTF) C12H27FSn, CAS number: 1983-10-4
- Tributyltin sulfide (TBTS) C24H54SSn2, CAS number: 4808-30-4
- оксид трибутилолтина (ТБТО) C24H54OSn2
- Трифенилтингидрид C18H16Sn
- Трифенилтин гидроксид C18H16OSn
- Трифенилтин хлорид C18H15ClSn
- Tetramethyltin C4H12Sn
- Tetraметил tine C8H20Sn
- Tetrabutyltin C16H36Sn
- Тетрафенилтин (H5C6)4Sn
Другие соединения
- Stannan SnH4
- Натрий stenate Na2SnO3
- Номер КАС: 12142-33-5
- tin difluoroborate Sn(BF4)2, CAS number: 13814-97-6
- Олово(II)-2-этилгексаноат Sn(OOCCH(C2H5)C4H9)2
- tin(II)-oleate Sn(C17H34COO), CAS number: 1912-84-1
- Pewter-tellurid SnTe
- оксид индийного олова, смешанный оксид, обычно составляющий 90% оксида индия (III) (In2O3) и 10% оксида олова (IV) (SnO2)