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文档简介
第三章第三节金属晶体 金属晶体中原子的基本堆积模型 1 金属原子尽可能地互相接近 尽量占据较小的空间 紧密堆积 2 活动与探究1 平面上金属原子紧密排列的方式 从蓝色盒子里取出 4组乒乓球 3个排成一条直线的 将乒乓球放置在平面上 排成4排 使球面紧密接触 有哪些排列方式 3 平面上金属原子紧密排列的两种方式 配位数为4 配位数为6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 4 4个小球形成一个四边形空隙 一种空隙 见 5 3个小球形成一个三角形空隙 两种空隙 一种 见 另一种 见 6 平面上金属原子紧密排列的两种方式 非密置层放置 密置层放置 配位数为4 配位数为6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 活动与探究2三维空间里非密置层金属原子的堆积方式 先将两组小球以非密置层的排列方式排列在一个平面上 在其上方再堆积一层非密置层排列的小球 使相邻层上的小球紧密接触 有哪些堆积方式 8 三维空间里非密置层的金属原子的堆积方式 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 9 简单立方晶胞 1 简单立方堆积 Po 10 配位数 1 2 3 4 5 6 6 同层4 上下层各1 11 2 金属原子半径r与正方体边长a的关系 a 2r 12 3 简单立方晶胞平均占有的原子数目 13 1 简单立方堆积 立方体的棱长为2r 球的半径为r 2r 过程 1个晶胞中平均含有1个原子 V球 V晶胞 2r 3 8r3 空间利用率 52 14 体心立方晶胞 2 体心立方堆积 碱金属 15 配位数 8 1 2 3 4 5 6 7 8 上下层各4 16 2 金属原子半径r与正方体边长a的关系 b 4r b 17 3 体心立方晶胞平均占有的原子数目 18 2 体心立方堆积 a b 空间利用率 a 19 活动与探究3三维空间里密置层金属原子的堆积方式 将密置层的小球在一个平面上黏合在一起 再一层一层地堆积起来 至少堆4层 使相邻层上的小球紧密接触 有哪些堆积方式 注意 堆积方式的周期性 稳定性 20 三维空间里密置层的金属原子的堆积方式 1 ABAB 堆积方式 2 ABCABC 堆积方式 21 1 2 3 4 5 6 第二层小球的球心对准第一层的1 3 5位 或对准2 4 6位 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 俯视图 22 A B A B A 1 ABAB 堆积方式 第三层小球对准第一层的小球 每两层形成一个周期地紧密堆积 23 2 ABCABC 堆积方式 第三层小球对准第一层小球空穴的2 4 6位 第四层同第一层 每三层形成一个周期地紧密堆积 A B A B C A C 24 俯视图 ABAB 堆积方式 ABCABC 堆积方式 25 1 ABAB 堆积方式 六方最密堆积 镁 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 配位数 同层6 上下层各3 27 六方紧密堆积晶胞平均占有的原子数目 6 3 28 3 六方最密堆积 s 2r h 2r 2r 74 空间利用率 s h 29 2 ABCABC 堆积方式 面心立方最密堆积 铜 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 配位数 同层6 上下层各3 31 面心立方紧密堆积晶胞平均占有的原子数目 32 4 面心立方最密堆积 4r a 74 空间利用率 33 阅读课文P76 资料卡片 1 金属晶体的四种堆积模型对比2 混合晶体 34 思考题 1 六方紧密堆积的晶胞中 金属原子的半径r与六棱柱的边长a 高h有什么关系 2 面心立方紧密堆积的晶胞中 金
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