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文档简介

1、第三节 金属晶体 Fe一、微观结构第三节 金属晶体 【思考】金属为什么能导电?【追问】金属中的自由运动的电子从何而来? 没通电之前是如何自由运动的?一、微观结构第三节 金属晶体 电子气理论:从金属原子脱落下来的价电子在整个金属晶体中做无规则的自由运动,就像金属阳离子处于“电子的气体中”。一、微观结构第三节 金属晶体 电子气理论:脱落下来的价电子在整个金属晶体中做无规则的自由运动,就像金属阳离子处于“电子的海洋中”1、构成粒子:金属阳离子和自由电子构成金属键:金属离子和自由电子之间强烈的相互作用。金属晶体和合金中存在金属键。2、粒子间的作用力:金属键二、宏观性质及成因1、延展性二、宏观性质及成因

2、1、延展性二、宏观性质及成因1、延展性2、导电性:固体(晶体)和熔融态均导电二、宏观性质及成因1、延展性2、导电性3、导热性三、金属晶体中的原子堆积方式1、几个概念:(1)密置层:三、金属晶体中的原子堆积方式1、几个概念:(1)密置层:(2)非密置层:三、金属晶体中的原子堆积方式1、几个概念:(1)密置层:(2)非密置层:2、金属晶体中金属原子的堆积方式:(1)简单立方堆积(Po型) 配位数:6三、金属晶体中的原子堆积方式1、几个概念:(1)密置层:(2)非密置层:2、金属晶体中金属原子的堆积方式:(1)简单立方堆积(Po型) 配位数:6【思考】简单立方中原子的空间利用率是多少?三、金属晶体中

3、的原子堆积方式1、几个概念:(1)密置层:(2)非密置层:2、金属晶体中金属原子的堆积方式:(1)简单立方堆积(Po型) 配位数:6空间利用率:52%三、金属晶体中的原子堆积方式1、几个概念:(1)密置层:(2)非密置层:2、金属晶体中金属原子的堆积方式:(1)简单立方堆积(Po型) 配位数:6空间利用率:52%(2)体心立方堆积(碱金属型)配位数8空间利用率:?%三、金属晶体中的原子堆积方式1、几个概念:(1)密置层:(2)非密置层:2、金属晶体中金属原子的堆积方式:(1)简单立方堆积(Po型) 配位数:6空间利用率:52%(2)体心立方堆积(碱金属型)配位数8空间利用率:68%镁型铜型三、

4、金属晶体中的原子堆积方式1、几个概念:(1)密置层:(2)非密置层:2、金属晶体中金属原子的堆积方式:(1)简单立方堆积(Po型) 配位数:6空间利用率:52%(2)体心立方堆积(碱金属型)配位数8空间利用率:68%(3)面心紧密堆积(Cu型)配位数:12空间利用率:?%三、金属晶体中的原子堆积方式1、几个概念:(1)密置层:(2)非密置层:2、金属晶体中金属原子的堆积方式:(1)简单立方堆积(Po型) 配位数:6空间利用率:52%(2)体心立方堆积(碱金属型)配位数8空间利用率:68%(3)面心紧密堆积(Cu型)配位数:12空间利用率:74%(4)六方紧密堆积(Mg型)配位数:12空间利用率

5、:74%堆积模型采纳这种堆积的典型代表空间利用率配位数晶胞简单立方52%6钾型K、Na、Fe68%8镁型Mg、Zn、Ti74%12铜型Cu, Ag, Au74%12Po (钋)【小结】【思考】有一种晶体,熔点为3850;硬度1;常温下可以导电?;熔化后不导电,这种晶体是 ? 晶体。石墨晶体结构1201.421010m3.351010m 同层内相邻碳原子之间以共价键结合,每个碳原子形成3个sp2杂化轨道以键结合3个碳原子。剩余的一个未杂化的2p轨道从侧面重叠形成大键,这个电子可以在层内自由移动。所以石墨能导电。层间碳原子以范德华力相结合。混合晶体石墨3850石墨 1、石墨为什么很软? 2、石墨的熔沸点为什么很高(高于金刚石)?3、石墨属于哪类晶体?为什么

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