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2017年宣城市高中化学 物质结构与性质 教学研讨会 宣城市教研室宣城市化学名师工作室2017年12月 选修三第三章第三节 金属晶体的原子堆积模型 宣城中学朱敏 埃菲尔铁塔 金字塔 长城 理论假设 金属原子可看成是直径相等的刚性球体 选修三第三章第三节 金属晶体的原子堆积模型 理论基础 紧密堆积 微粒之间的作用力使微粒间尽可能的相互接近 使它们占有最小的空间降低体系的能量 在密堆积中 一个原子周围距离最近且距离相等的原子的数目 牛刀小试 根据在二维平面的堆积方式将篮筐里的模型分成两类 金属原子在二维空间的堆积 行列对齐四球一空 行列交错三球一空 球对球 球对缝 密置层 非密置层 配位数 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 金属原子在二维空间的堆积 一个原子周围距离最近且距离相等的原子的数目 小组探究1 非密置层在空间的堆积方式 1 集体制作非密置层在三维空间的堆积模型 晶胞是描述晶体结构的基本单元 晶胞一般选取平行六面体 请快速阅读课本74至75页 完成下面的任务 2 尝试从堆积模型中选取晶胞 思考每个晶胞中含几个原子 配位数是多少 金属原子在三维空间的堆积模型 层与层之间球对球 层与层之间球对缝 1 简单立方堆积 每个晶胞含个原子配位数是 6 一 金属晶体的两种非最紧密堆积方式 1 空间利用率低 空间利用率 简单立方堆积 构成晶体的原子 离子或分子在整个晶体空间中所占有的体积百分比 一 金属晶体的两种非最紧密堆积方式 2 体心立方堆积 一 金属晶体的两种非最紧密堆积方式 每个晶胞含个原子 配位数为 8 2 2 体心立方堆积 空间利用率不高 Na K Fe等金属采取这种堆积方式 一 金属晶体的两种非最紧密堆积方式 小组探究2 密置层在空间的堆积方式 2 对比分析两种最密堆积在三维空间堆积的异同 1 集体制作密置层在三维空间的最密堆积模型 请快速阅读课本75至76页 完成以下任务 金属原子在三维空间的堆积模型 六方最密堆积 面心立方最密堆积 二 金属晶体的两种最密堆积方式 A 空间利用率高 许多金属 如Mg Zn Ti等 采取这种堆积方式 12 1 六方最密堆积 配位数为 2 面心立方最密堆积 二 金属晶体的两种最密堆积方式 配位数为 12 空间利用率高 许多金属 如Cu Ag Au等 采取这种堆积方式 每个晶胞含有个原子 2 小组探究3 选取六方最密堆积型的晶胞 小组探究4 选取面心立方最密堆积型的晶胞 集体制作面心立方晶胞 每个晶胞含有个原子 4 小组探究4 选取面心立方最密堆积型的晶胞 体心立方堆积 简单立方堆积 六方最密堆积 面心立方最密堆积 本课小结 面心立方最密堆积 堆积方式及性质小结 简单立方堆积 体心立方密堆积 六方最密堆积 面心立方 六方 体心立方 简单立方 74 74 68 52 12
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