首页 金属单质的结构(奥赛初赛)-10-8修

金属单质的结构(奥赛初赛)-10-8修

举报
开通vip

金属单质的结构(奥赛初赛)-10-8修nullnull二、金属单质的结构null 在100多种化学元素中, 金属约占80%. 它们有着许多相似的性质:不透明, 有金属光泽, 能导电传热, 富有延展性. 金属的这些性质是金属内部电子结构及晶体结构的外在反映. 弄清金属及合金晶体中化学键的本质及结构与性能之间的关系是材料科学的重大课题之一, 也是结构化学的重要任务. null金属的晶体构型(无色为复杂构型或无晶体结构) null 2.1 等径圆球的密堆积 金属单质由同种原子组成,同种原子的电负性,半径相同,由于能量最低原理的作用...

金属单质的结构(奥赛初赛)-10-8修
nullnull二、金属单质的结构null 在100多种化学元素中, 金属约占80%. 它们有着许多相似的性质:不透明, 有金属光泽, 能导电传热, 富有延展性. 金属的这些性质是金属内部电子结构及晶体结构的外在反映. 弄清金属及合金晶体中化学键的本质及结构与性能之间的关系是材料科学的重大课 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 之一, 也是结构化学的重要任务. null金属的晶体构型(无色为复杂构型或无晶体结构) null 2.1 等径圆球的密堆积 金属单质由同种原子组成,同种原子的电负性,半径相同,由于能量最低原理的作用,金属单质的性质可以归结为等径圆球的密堆积问题。 2.1.1 等径圆球的堆积 (1) A1和A3型最密堆积 堆积方式立方F六方HABCABCABABABA1A3null 等径圆球平铺成最密的一层只有一种形式, 即每个球都与 6 个球相切.等径圆球密置单层anull 第二层球堆上去, 为了保持最密堆积, 应放在第一层的空隙上。每个球周围有 6 个空隙, 只可能有3个空隙被第二层球占用等径圆球密置双层:null正八面体空隙和正四面体空隙正四面体空隙正八面体空隙nullnull等径圆球密置三层: 第三层球有两种放法:第一种是每个球正对第一层:若第一层为A, 第二层为B, 以后的堆积按ABAB……重复下去。 这样形成的堆积称为六方最密堆积(hexagoal closest packing, 简称为 hcp 或 A3 型)。第三层球有两种放法null 第二种放法, 将第三层球放在第一层未被覆盖的空隙上, 形成 C 层, 以后堆积按 ABCABC……重复下去。这种堆积称为立方最密堆积(cubic closest packing,简称ccp, 或 A1 型)。null第三层球有两种放法六方最密堆积 ( A3 型)立方最密堆积 ( A1 型)null ① 立方最密堆积(A1) nullA1型密置面为(111)面, 晶胞中有四个球, 结构基元为1个球. 空间群为: (0,0,0), (1/2,1/2,0), (1/2,0,1/2), (0,1/2,1/2) 球数与空隙数之比: 球数:八面体空隙数:四面体空隙数=1:1:2 A1 型堆积中可抽取出立方面心点阵 (cF)分数坐标为:null 空间利用率(占有率, 堆积密度, 堆积系数): 设球半径为 r, 晶胞棱长为 a晶胞面对角线长 晶胞体积 每个球体积4个球体积空间利用率null ②六方最密堆积(A3)六方晶胞中的圆球位置A3型堆积中可抽出六方简单点阵(hP)基本单位为蓝色格子null A3最密堆积形成后, 从中可以划分出六方晶胞. A3最密堆积形成的六方晶胞nullA3型密置面为(001)面, 晶胞中有2个球。 结构基元为2个球。空间群为: (0, 0, 0), (2/3,1/3,1/2)球数与空隙数之比: 球数 :八面体空隙数 :四面体空隙数 = 1 :1 :2空间利用率为:或 (0, 0, 0), (1/3,2/3,1/2)分数数坐标为:74.05%null当2个球的分数坐标为 则2个八面体空隙为4个四面体空隙为 nullA3型晶胞中晶轴c 是2个四面体的高null 每个金属原子最近邻有8个金属原子, 次近邻有6个金属原子(距离较直接接触大15.5%), 不是最密堆积。称为体心立方密堆积(body cubic packing, 简称bcp, 或 A2)。(3) A2型密堆积 nullA2型为立方体心堆积, 每个晶胞中有两个球, 结构基元为1个球。空间群为: 空间利用率为:A2型堆积中存在关系: 体对角线长 nullA2型为堆积中, 存在三类空隙: 变形八面体、变形四面体和三角形空隙.变形八面体空隙存在于面心与棱心, 数目为:6×1/2+12×1/4=6变形四面体空隙存在于面上,每个面上有4个,数目为: 6×4×1/2=12 球数与空隙数之比:球数:变形八面体空隙:变形四面体空隙=2:6:12=1:3:6 因此A2型为堆积中每个球分摊到21个空隙, 这些空隙的大小和分布特征直接影响到金属的性质.null A4中原子以四面体键相连. 晶胞中虽然都是同种原子, 但所处的环境不同(球棍图中用两色颜色来区分). 一个浅蓝色球与一个深蓝色球共同构成一个结构基元.(4) A4型堆积(金刚型或四面体型堆积) A4 型堆积的配位数为 4,堆积密度只有34.01%,不属于密堆积结构. 晶胞中有 8 个C, 属立方面心点阵, 1 个结构基元代 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 2个C。nullnullnull2.1.2 金属单质的结构情况 绝大多数单质为A1, A3, A2型, 少数为A4及其它特殊堆积方式, 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 如下表:null2.1.3 金属原子的半径半径r与晶胞参数a的关系例如: 对A1型 Cu, a = 361.4 pm(体对角线) (面对角线) (体对角线) null 2.2 合金的结构和性质 合金是两种或两种以上的金属经过熔合过程后所得的生成物, 按合金的结构与相图的特点, 合金一般可分为:合金 金属固溶体 金属化合物金属间隙化合物 null例如: CuAu合金的无序——有序转变 有序结构无序结构null例 4: AuCu无序结构为立方晶系,晶胞参数 a=385 pm[图(a)],其有序结构为四方晶系 [图(b)]。若合金结构由(a)转变为(b),晶胞的大小看成不变,请回答 (1) 无序结构的点阵型式和结构基元; (2) 有序结构的点阵型式、结构基元和原子分数 坐标。null参考解答: (1)无序结构为面心立方点阵(fcc),结构基元为Cu1-xAux( )。Cu1-xAux代表统计原子; (2)有序结构为简单四方,可用图中顶点Au与底心Au原子构成更小的四方晶胞。 Cu位于体心位置,1个Cu与1个Au构成结构基元(如下图所示),Au(0,0,0) Cu(1/2,1/2,1/2)。 四方晶系晶胞参数, c=385pm, null (3)无序结构是立方面心点阵(fcc),根据系统消光条件(h,k,l 奇偶混杂不出现)可知,最小衍射指标为(111);有序结构简单四方,无消光现象,其最小衍射指标为(001)或(100) 或(010)。 依据Bragg方程 及面间距公式计算得出: 对立方晶系,(111)衍射: null对四方晶系,(001)衍射: 对四方晶系,(100)或(010)衍射: 显然,对此四方结构(001)衍射的θ值最小。null例7:由于生成条件不同,C60分子可堆积成不同的晶体结构,如立方最密堆积和六方最密堆积结构。前者的晶胞参数a=1420pm;后者的晶胞参a=b=1002pm,c=1639pm。 (a) 画出C60的ccp结构沿四重轴方向的投影图;并用分数坐标示出分子间多面体空隙中心的位置(每类多面体空隙中心只写一组坐标即可)。 (b) 在C60的ccp和hcp结构中,各种多面体空隙理论上所能容纳的“小球”的最大半径是多少? null(c) C60分子还可形成非最密堆积结构,使某些碱金属离子填入多面体空隙,从而制得超导材料。在K3C60所形成的立方面心晶胞中,K+占据什么多面体空隙?占据空隙的百分数为多少?解:(a) C60分子堆积成的立方最密堆积结构沿四重轴方向的投影图为如右图。 null八面体空隙中心的分数坐标为: (1/2,1/2,1/2), (1/2,0,0), (0,1/2,0), (0,0,1/2)。四面体空隙中心的分数坐标为: (1/4,1/4,1/4), (1/4,1/4,3/4),(3/4,1/4,1/4), (3/4,1/4,3/4), (1/4,3/4,1/4), (1/4,3/4,3/4), (3/4,3/4,1/4), (3/4,3/4,3/4)。null (b) 首先,由晶体结构参数求出C60分子的半径R。由hcp结构的晶胞参数a求得:R=0.5a=0.5×1002pm=501pm 也可由ccp结构的晶胞参数求R,结果稍有差别。 由C60分子堆积成的两种最密堆积结构中,空隙类型及数目都是相同的。 四面体空隙所能容纳的小球的最大半径为: rT=0.225R=0.225×501pm=112.7pm 八面体空隙所能容纳的小球的最大半径为: ro=0.414R=0.414×501pm=207.4pm null(c) K3C60可视为二元离子晶体,但题中并未给出K+的半径值,因此无法根据半径比判断K+所占多面体空隙的类型。可从结构中的一些简单数量关系推引出结论。 一个K3C60晶胞中共有12个多面体空隙,其中4个八面体空隙(其中心分别在晶胞的体心和棱心上)、8个四面体空隙(其中心的分数坐标为1/4,1/4,1/4等)。而一个晶胞中含4个C60分子,因此,多面体空隙数与C60分子数只比为3:1。从晶体的化学式知,K+数与C60分子数之比亦为3:1。因此,K+数与多面体空隙数之比为1:1,此即意味着K3C60晶体中所有的四面体空隙和八面体空隙皆被K+占据,即K+占据空隙的百分数为100%。
本文档为【金属单质的结构(奥赛初赛)-10-8修】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_214204
暂无简介~
格式:ppt
大小:1MB
软件:PowerPoint
页数:0
分类:高中物理
上传时间:2011-09-30
浏览量:198