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金屬晶體應(yīng)用第1頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四一、金屬鍵1、金屬晶體的結(jié)構(gòu)組成粒子:作用力:金屬陽離子和自由電子金屬離子和自由電子之間的較強(qiáng)作用--金屬鍵(電子氣理論)第2頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四2、金屬物理通性易導(dǎo)電、導(dǎo)熱、有延展性、有金屬光澤等。3、用“電子氣理論”解釋金屬的物理性質(zhì)⑴導(dǎo)電性在金屬晶體中,自由電子在外加電場的作用下作定向移動,因而形成電流,所以金屬容易導(dǎo)電。第3頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四晶體類型離子晶體金屬晶體導(dǎo)電時的狀態(tài)導(dǎo)電粒子變化類型水溶液或
熔融狀態(tài)下晶體或熔融狀態(tài)自由移動的離子自由電子比較離子晶體、金屬晶體導(dǎo)電的區(qū)別:化學(xué)變化物理變化第4頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四⑵導(dǎo)熱性當(dāng)金屬某部分受熱時,該區(qū)域的電子運動加劇,通過碰撞,電子把能量傳遞給金屬原子或離子。這樣能量從溫度高的區(qū)域傳遞到溫度低的區(qū)域,從而使整塊金屬達(dá)到相同的溫度。第5頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四⑶延展性
當(dāng)金屬受到外力作用時,晶體中的各原子層就會發(fā)生相對滑動,但不會改變原來的排列方式,金屬鍵并沒有被破壞,所以雖然發(fā)生了形變但不會斷裂。因此,金屬都有良好的延展性。第6頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四金屬的延展性自由電子+金屬離子金屬原子相對滑動+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++第7頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四?為什么堿金屬單質(zhì)的熔沸點從上到下逐漸降低,而鹵素單質(zhì)的熔沸點從上到下卻逐漸升高?堿金屬單質(zhì)形成金屬晶體,所帶電荷數(shù)相同,自上而下半徑增大,金屬鍵減弱,熔沸點降低.鹵素單質(zhì)形成分子晶體,從上到下相對分子質(zhì)量增大,分子間作用力增強(qiáng),熔沸點升高。金屬鍵強(qiáng)弱判斷:陽離子所帶電荷越多、半徑越小,金屬鍵越強(qiáng).第8頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四金屬晶體的原子平面堆積模型
(a)非密置層
(b)密置層第9頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四簡單立方堆積(Po型)模型1第10頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四簡單立方堆積第11頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四體心立方堆積(鉀型)模型2第12頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四配位數(shù):8體心立方堆積(鉀型)第13頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四123456123456AB,第二層對第一層來講最緊密的堆積方式是將球?qū)?zhǔn)1,3,5位。(或?qū)?zhǔn)2,4,6位,其情形是一樣的)關(guān)鍵是第三層,對第一、二層來說,第三層可以有兩種最緊密的堆積方式。第14頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四模型3六方緊密堆積(鎂型)第15頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四下圖是此種六方緊密堆積的前視圖ABABA第一種是將球?qū)?zhǔn)第一層的球。123456于是每兩層形成一個周期,即ABAB堆積方式,形成六方緊密堆積。配位數(shù)12。(同層6,上下層各3)第16頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四鎂型(六方)堆積的晶胞第17頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四模型4面心立方堆積(銅型)第18頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四第三層的另一種排列方式,是將球?qū)?zhǔn)第一層的2,4,6位,不同于AB兩層的位置,這是C層。123456123456123456第19頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四123456此種立方緊密堆積的前視圖ABCAABC第四層再排A,于是形成ABCABC三層一個周期。得到面心立方堆積。配位數(shù)12。(同層6,上下層各3)第20頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四銅型(面心立方)堆積的晶胞第21頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四鎂型銅型金屬晶體的兩種最密堆積方式第22頁,共24頁,2023年,2月20日,星期四堆積模型采納這種堆積的典型代表空間利用率配位數(shù)晶胞晶胞中的粒子數(shù)簡單立方Po(釙)52%61鉀型(bcp)K、Na、Fe68%
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