Histoire de l'étain. Propriétés physiques et mécaniques.

Caractéristiques générales

L'étain est un élément du 4e groupe du sous-groupe principal de la période V du tableau de D. Mendeleïev. Son numéro atomique est 50. Il existe sous deux formes. 1) Le β-étain avec un réseau cristallin tétragonal et des propriétés semi-conductrices. Cet étain dit gris se forme à des températures inférieures à -13,2°C. 2) L'α-étain blanc est stable à des températures plus élevées, avec un réseau cubique similaire à celui du diamant. L'alpha étain est un métal très facile à travailler, souple, fusible et résistant à la corrosion. Il est biologiquement inerte pour le corps humain.

Histoire de l'étain

L'étain est l'un des plus anciens métaux que l'humanité ait appris à utiliser et à exploiter. En témoignent les faits suivants :

  • Les premières expériences métallurgiques avec de l'étain pur ont eu lieu plus de 4 000 ans avant notre ère : l'étain a été fondu par les tribus Khalib, qui vivaient sur les territoires de l'Arménie moderne et du nord de l'Iran ;
  • Cependant, l'étain est un métal plutôt rare - en termes de répartition dans la croûte terrestre, il n'arrive qu'en 47e position ;
  • Les plus grands gisements d'étain se trouvent dans les profondeurs de la Chine, où l'on trouve également des gisements de cassitérite, un minéral contenant plus de 76...78% d'étain ;
  • Autrefois, l'étain était souvent utilisé pour fabriquer de la vaisselle en métal, mais avec le temps, on s'est aperçu qu'à basse température, l'"étain blanc" se transformait en "étain gris", qui était très cassant. Cela rendait les ustensiles inutilisables ;
  • On pense que les éléments en étain des uniformes de l'armée napoléonienne ont été l'une des causes de sa défaite lors de la campagne de Russie de 1812, car les vêtements, certains articles ménagers et les armes ont été irrémédiablement endommagés par les fortes gelées.

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Les principales propriétés mécaniques et physiques de l'étain.

L'indice Données
Structure cristalline (cubique) α et (tétragonale) β
Poids atomique 118,69
Densité, kg/m3 7300
Point d'ébullition de l'étain, ° C 2270
Point de fusion de l'étain, °C 231,9
Température de conversion de l'étain blanc en étain gris, °C 13,2
Chaleur latente de transformation, kal/g 4,46
Chaleur latente de fusion, kal/g 14,4
Changements volumétriques au cours de la conversion de l'étain gris en étain blanc, en %. 27
Conductivité thermique, kal/(cm-s °C) 0,157
Capacité thermique spécifique à des températures allant jusqu'à 100 °C, kal/(g-°C) 0,054
Coefficient de température de la conductivité thermique à la température 20-100 °С-103 -0,7
Dilatation thermique à l'état liquide 100-10-6
Coefficient de dilatation linéaire 22,4-10-6 (solide)
Conductivité spécifique, m/ Ohm-mm2 8,95
Coefficient de température de la résistance électrique 0,0044
Résistance spécifique, Ohm-mm2/m 0,124
Résistance électrique à l'état liquide (300°C), Ohm/cm3 49-10-3
Tension superficielle à la température. 500 °C, dyn/cm 510
Tension superficielle à 300 °C, dyne/cm 526
Potentiel standard de l'électrode, V -0,136
Module d'élasticité (à -180°C), kgf/mm2 6500
Équivalent électrochimique (divalent), g/Ah 2,21
Module d'élasticité (à 0°C), kgf/mm2 5500
Module de cisaillement, kgf/mm2 1680-1810
Module d'élasticité (à 200°C), kgf/mm2 3600
Module d'élasticité (à 100°C), kgf/mm2 4800
Module d'élasticité, kgf/mm2 0,15
Résistance à la traction (étain coulé), kgf/mm2 1,9-2,1
Limite d'élasticité (étain coulé), kgf/mm2 1,2
Résistance à la traction (étain recuit), kgf/mm2 1,7
Résistance au cisaillement (étain coulé), kgf/mm2 2,0
Résistance à la traction (étain coulé), kgf/mm2 2,5
Allongement (étain coulé), % 45-60
Rétrécissement relatif, % 75
Allongement relatif (étain recuit), % 80-90
Retrait linéaire, % 2,7
Dureté HB (étain recuit), kgf/mm2 40
Dureté HB (étain coulé), kgf/mm2 4,9-5,2
Viscosité d'équilibre (à 750°C) 0,0095
Viscosité d'équilibre (à 301°C) 0,0168
Susceptibilité magnétique spécifique +0,025-10-6