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文档简介

金属晶体应用第1页,共24页,2023年,2月20日,星期四一、金属键1、金属晶体的结构组成粒子:作用力:金属阳离子和自由电子金属离子和自由电子之间的较强作用--金属键(电子气理论)第2页,共24页,2023年,2月20日,星期四2、金属物理通性易导电、导热、有延展性、有金属光泽等。3、用“电子气理论”解释金属的物理性质⑴导电性在金属晶体中,自由电子在外加电场的作用下作定向移动,因而形成电流,所以金属容易导电。第3页,共24页,2023年,2月20日,星期四晶体类型离子晶体金属晶体导电时的状态导电粒子变化类型水溶液或

熔融状态下晶体或熔融状态自由移动的离子自由电子比较离子晶体、金属晶体导电的区别:化学变化物理变化第4页,共24页,2023年,2月20日,星期四⑵导热性当金属某部分受热时,该区域的电子运动加剧,通过碰撞,电子把能量传递给金属原子或离子。这样能量从温度高的区域传递到温度低的区域,从而使整块金属达到相同的温度。第5页,共24页,2023年,2月20日,星期四⑶延展性

当金属受到外力作用时,晶体中的各原子层就会发生相对滑动,但不会改变原来的排列方式,金属键并没有被破坏,所以虽然发生了形变但不会断裂。因此,金属都有良好的延展性。第6页,共24页,2023年,2月20日,星期四金属的延展性自由电子+金属离子金属原子相对滑动+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++第7页,共24页,2023年,2月20日,星期四?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逐渐升高?碱金属单质形成金属晶体,所带电荷数相同,自上而下半径增大,金属键减弱,熔沸点降低.卤素单质形成分子晶体,从上到下相对分子质量增大,分子间作用力增强,熔沸点升高。金属键强弱判断:阳离子所带电荷越多、半径越小,金属键越强.第8页,共24页,2023年,2月20日,星期四金属晶体的原子平面堆积模型

(a)非密置层

(b)密置层第9页,共24页,2023年,2月20日,星期四简单立方堆积(Po型)模型1第10页,共24页,2023年,2月20日,星期四简单立方堆积第11页,共24页,2023年,2月20日,星期四体心立方堆积(钾型)模型2第12页,共24页,2023年,2月20日,星期四配位数:8体心立方堆积(钾型)第13页,共24页,2023年,2月20日,星期四123456123456AB,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)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14页,共24页,2023年,2月20日,星期四模型3六方紧密堆积(镁型)第15页,共24页,2023年,2月20日,星期四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16页,共24页,2023年,2月20日,星期四镁型(六方)堆积的晶胞第17页,共24页,2023年,2月20日,星期四模型4面心立方堆积(铜型)第18页,共24页,2023年,2月20日,星期四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19页,共24页,2023年,2月20日,星期四123456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20页,共24页,2023年,2月20日,星期四铜型(面心立方)堆积的晶胞第21页,共24页,2023年,2月20日,星期四镁型铜型金属晶体的两种最密堆积方式第22页,共24页,2023年,2月20日,星期四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晶胞中的粒子数简单立方Po(钋)52%61钾型(bcp)K、Na、Fe68%

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