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文档简介
化学工艺流程第一页,共二十九页,2022年,8月28日教学目标1、了解金属的性质和形成原因2、掌握金属键的本质——“电子气理论”3、能用电子气理论和金属晶体的有关知识解释金属的性质4、掌握金属晶体的四种原子堆积模型第二页,共二十九页,2022年,8月28日Ti金属样品第三页,共二十九页,2022年,8月28日
一、金属共同的物理性质容易导电、导热、有延展性、有金属光泽等。金属为什么具有这些共同性质呢?二、金属的结构问题:构成金属晶体的粒子有哪些?第四页,共二十九页,2022年,8月28日组成粒子:金属阳离子和自由电子1.“电子气理论”(自由电子理论)金属原子脱落来的价电子形成遍布整个晶体的“电子气”,被所有原子所共用,从而把所有的原子维系在一起。第五页,共二十九页,2022年,8月28日2.金属键:这种金属原子间由于电子气产生的作用.(在金属晶体中,金属阳离子和自由电子之间的较强的相互作用)在金属晶体中。金属键强弱判断:阳离子所带电荷多、半径小-金属键强,熔沸点高。3、金属晶体:通过金属键作用形成的单质晶体第六页,共二十九页,2022年,8月28日【讨论1】
金属为什么易导电?在金属晶体中,存在着许多自由电子,这些自由电子的运动是没有一定方向的,但在外加电场的条件下自由电子就会发生定向运动,因而形成电流,所以金属容易导电。三、金属晶体的结构与金属性质的内在联系第七页,共二十九页,2022年,8月28日【讨论2】金属为什么易导热?
金属容易导热,是由于自由电子运动时与金属离子碰撞把能量从温度高的部分传到温度低的部分,从而使整块金属达到相同的温度。第八页,共二十九页,2022年,8月28日【讨论3】金属为什么具有较好的延展性?
金属晶体中由于金属离子与自由电子间的相互作用没有方向性,各原子层之间发生相对滑动以后,仍可保持这种相互作用,因而即使在外力作用下,发生形变也不易断裂。不同的金属在某些性质方面,如密度、硬度、熔点等又表现出很大差别。这与金属原子本身、晶体中原子的排列方式等因素有关。第九页,共二十九页,2022年,8月28日金属的延展性自由电子+金属离子金属原子位错+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++第十页,共二十九页,2022年,8月28日资料金属之最熔点最低的金属是--------汞熔点最高的金属是--------钨密度最小的金属是--------锂密度最大的金属是--------锇硬度最小的金属是--------铯硬度最大的金属是--------铬最活泼的金属是----------铯最稳定的金属是----------金延性最好的金属是--------铂展性最好的金属是--------金第十一页,共二十九页,2022年,8月28日1、金属晶体的形成是因为晶体中存在()A.金属离子间的相互作用B.金属原子间的相互作用C.金属离子与自由电子间的相互作用D.金属原子与自由电子间的相互作用C练习第十二页,共二十九页,2022年,8月28日2.金属能导电的原因是()A.金属晶体中金属阳离子与自由电子间的相互作用较弱B.金属晶体中的自由电子在外加电场作用下可发生定向移动C.金属晶体中的金属阳离子在外加电场作用下可发生定向移动D.金属晶体在外加电场作用下可失去电子C第十三页,共二十九页,2022年,8月28日3、下列叙述正确的是()A.任何晶体中,若含有阳离子也一定含有阴离子B.原子晶体中只含有共价键C.离子晶体中只含有离子键,不含有共价键D.分子晶体中只存在分子间作用力,不含有其他化学键B第十四页,共二十九页,2022年,8月28日
4、为什么碱金属单质的熔沸点从上到下逐渐降低,而卤素单质的熔沸点从上到下却升高?第十五页,共二十九页,2022年,8月28日
二金属晶体的密堆积结构思考:1、金属原子在形成晶体时有几种堆积方式?第十六页,共二十九页,2022年,8月28日金属晶体的原子平面堆积模型
(a)非密置层
(b)密置层哪种排列方式圆球周围剩余空隙最小?第十七页,共二十九页,2022年,8月28日简单立方堆积(Po)金属晶体的原子空间堆积模型1金属晶体的堆积方式──简单立方堆积
晶胞的形状是什么?含几个原子?第十八页,共二十九页,2022年,8月28日体心立方堆积(IA,VB,VIB)金属晶体的原子空间堆积模型2金属晶体的堆积方式──钾型
第十九页,共二十九页,2022年,8月28日三维堆积-四种方式简单立方堆积钾型体心立方由非密置层一层一层堆积而成第二十页,共二十九页,2022年,8月28日123456第二层对第一层来讲最紧密的堆积方式是将球对准
1,3,5位。(或对准2,4,6位,其情形是一样的)123456AB,关键是第三层,对第一、二层来说,第三层可以有两种最紧密的堆积方式。第二十一页,共二十九页,2022年,8月28日下图是此种六方紧密堆积的前视图ABABA第一种是将球对准第一层的球。123456于是每两层形成一个周期,即ABAB堆积方式,形成六方紧密堆积。配位数12。(同层6,上下层各3)第二十二页,共二十九页,2022年,8月28日六方密堆积第二十三页,共二十九页,2022年,8月28日第三层的另一种排列方式,是将球对准第一层的2,4,6位,不同于AB两层的位置,这是C层。123456123456123456第二十四页,共二十九页,2022年,8月28日123456此种立方紧密堆积的前视图ABCAABC第四层再排A,于是形成ABCABC三层一个周期。得到面心立方堆积。配位数12。(同层6,上下层各3)第二十五页,共二十九页,2022年,8月28日ABACBA镁型铜型金属晶体的两种最密堆积方式第二十六页,共二十九页,2022年,8月28日三、金属晶体的四种堆积模型对比堆积模型典型代表
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