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文档简介
专题3第一单元金属键金属晶体,1、金属键定义:金属离子和自由电子之间强烈的相互作用2、成键微粒:金属阳离子和自由电子。3、存在:金属单质和合金中。4、特征:没有方向性也没有饱和性。,观察下图,用金属键理论解释金属晶体的下列物理性质(1)金属具有良好的导电性金属材料有良好的导电性是由于金属晶体中的自由电子可以在外加电场作用下发生,从而形成电流。,定向运动,(2)金属具有良好的导热性金属的导热性是自由电子在运动时与金属离子(或金属原子)碰撞而引起能量的交换,从而使能量从温度高的部分传到温度低的部分,使整块金属达到相同的温度。,(3)金属具有良好的延展性金属键没有方向性,当金属受到外力作用时,金属原子间发生相对滑动而不会破坏金属键,金属发生形变但不会断裂,故金属具有良好的延展性。,某新型“防盗玻璃”为多层结构,每层中间嵌有极细的金属线。当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立即报警,“防盗玻璃”能报警是利用了金属的A.延展性B.导电性C.弹性D.导热性,(1)位于顶角上的铜原子为8个晶胞共有。(2)位于面心上的铜原子为2个晶胞共有。(3)晶体铜中完全属于某一晶胞的铜原子数是4。,如图所示是晶体结构中具有代表性的最小重复单元(晶胞)的排列方式,图中X、Y、Z。其对应的化学式不正确的是,金属晶体中金属原子的堆积方式:1、金属晶体中的原子可看成直径相等的球体。把它们放置在平面上(即二维空间里),可有两种方式非密置层和密置层(如图所示)。,(1)晶体中一个原子周围距离相等且最近的原子的数目叫配位数。分析左图非密置层的配位数是4,密置层的配位数是6。(2)密置层放置时,平面的利用率比非密置层的要高。,2、金属晶体的原子在三维空间里的4种堆积模型(1)简单立方堆积将非密置层球心对球心地垂直向上排列,这样一层一层地在三维空间里堆积,就得到简单立方堆积(如图所示)。,金属晶体的堆积方式简单立方堆积,这种堆积方式形成的晶胞是一个立方体,每个晶胞含一个原子,这种堆积方式的空间利用率为52%,配位数为6,这种堆积方式的空间利用率太低,只有金属钋(Po)采取这种堆积方式。,(2)体心立方堆积非密置层的另一种堆积方式是将上层金属原子填入下层的金属原子形成的凹穴中,并使非密置层的原子稍稍分离,每层均照此堆积,如图所示。碱金属和铁原子等都属于此类堆积方式。,金属晶体的堆积方式体心立方堆积,这种堆积方式可以划出立方晶胞,空间利用率比简单立方堆积高得多,达到68%,每个球与上、下两层的各4个球相邻接,故配位数为8。,(3)六方堆积和面心立方堆积密置层的原子按体心立方堆积的方式堆积,会得到两种基本堆积方式六方堆积和面心立方堆积。这两种堆积方式都是金属晶体的最密堆积,配位数均为12,空间利用率均为74%,但所得晶胞的形式不同(如下图所示)。,六方堆积面心立方堆积金属晶体的两种最密堆积方式六方堆积和面心立方堆积,常见的堆积模型,6,8,1,2,6,4,12,12,最近发现一种由M、N两种原子
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