《金属晶体的原子堆积模型》课件.ppt

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1、金属晶体的原子堆积模型第二课时金属晶体小组成员:刘情杨叶严婷瓮秀秀因为金属键没有方向性和饱和性,且晶体中的原子可看成是直径相等的球体,因此都趋向于使金属原子吸引更多的其他原子分布于周围,并以紧密堆积方式降低体系的能量,使晶体变得比较稳定。二、金属晶体的原子堆积模型紧密堆积原理:空间利用率:配位数:物质中一个原子周围最近的等距的原子数目。晶体的空间被微粒所占的体积百分数,用它来表示紧密堆积的程度。晶胞中原子的总体积晶胞的体积﹪100×1、二维空间金属原子的排列方式行列对齐四球一空行列相错三球一空密置层非密置层1234配位数:46123456

2、2、三维空间中金属晶体的堆积方式(非密置层)(1)第二层小球的球心正对着第一层小球的球心(2)第二层小球的球心正对着第一层小球形成的空穴简单立方晶胞(1)简单立方堆积Po①简单立方晶胞平均占有的原子数目:81×8=1②空间利用率:③配位数:12341234566同层4,上下层各1体心立方晶胞(2)体心立方堆积(钾型)碱金属①体心立方晶胞平均占有的原子数目:81×8=2+1②空间利用率:③配位数:812345678上下层各4123456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)12345

3、6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。配位数空间利用率121274%74%123456第一种:第三层与第一层重合。每两层形成一个周期,即ABAB堆积方式。下图是此种堆积的前视图ABABA③六方最密堆积第二种:第三层的球与第一层的球不重合。123456每三层形成一个周期。即ABCABC的堆积方式。ABCAABC④面心立方最密堆积BCA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堆积Po(钋)52%6体心立方堆积K、Na、Fe68%8六方最密堆积Mg、Zn、Ti74%12面心立方最密堆积Cu,Ag,Au

4、74%12小结:1.下列有关金属元素特征的叙述中正确的是A.金属元素的原子只有还原性,离子只有氧化性B.金属元素在化合物中一定显正价C.金属元素在不同化合物中的化合价均不同D.金属单质的熔点总是高于分子晶体能力训练2.某些金属晶体(Cu、Ag、Au)的原子按面心立方的形式紧密堆积,即在晶体结构中可以划出一块正立方体的结构单元,金属原子处于正立方体的八个顶点和六个侧面上,试计算这类金属晶体中原子的空间利用率。3.已知金属铜为面心立方晶体,如图所示,铜的相对原子质量为63.54,密度为8.936g/cm3,试求(1)图中正方形边长a,(2)铜

5、的金属半径raarrorr提示:数出面心立方中的铜的个数:小结:三种晶体类型与性质的比较晶体类型原子晶体分子晶体金属晶体概念相邻原子之间以共价键相结合而成具有空间网状结构的晶体分子间以范德华力相结合而成的晶体通过金属键形成的晶体作用力共价键范德华力金属键构成微粒原子分子金属阳离子和自由电子物理性质熔沸点很高很低差别较大硬度很大很小差别较大导电性无(硅为半导体)无导体实例金刚石、二氧化硅、晶体硅、碳化硅Ar、S等Au、Fe、Cu、钢铁等

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