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文档简介
金属晶体,金属样品,金属键,第一课时,一、金属晶体,金属阳离子和自由电子间通过金属键结合形成的晶体。,金属阳离子、自由电子,1.概念:,2.组成微粒:,3.粒子间作用力:,金属键,电子气理论,4.物理特性:,(1)熔点有的较高,有的较低。沸点较高,(3)具有良好的导电性、导热性,(2)硬度有的高,有的较低,(4)具有良好的延展性,(5)具有金属光泽,5.所属物质:,金属单质、合金,6.金属键:,电子气理论,金属离子和自由电子之间的强烈的相互作用叫做金属键(电子气理论),金属原子价电子越多,原子半径越小,金属离子与自由电子的作用力就越强,晶体的熔沸点就越高,反之越低。,用电子气理论解释金属的导电性、导热性、延展性,电子气理论:由于金属原子的最外层电子数较少,容易失去电子成为金属离子,金属原子释放出的价电子不专门属于某个特定的金属离子,而为许多金属离子所共有,并在整个金属中自由运动,这些电子又称为自由电子.自由电子几乎均匀分布在整个晶体中,像遍布整块金属的“电子气”,从而把所有金属原子维系在一起。,在金属晶体中,充满着带负电的“电子气”(自由电子),这些电子气的运动是没有一定方向的,但在外加电场的条件下,自由电子定向运动形成电流,所以金属容易导电。不同的金属导电能力不同,导电性最强的三中金属是:Ag、Cu、Al,金属导电性的解释,“电子气”(自由电子)在运动时经常与金属离子碰撞,引起两者能量的交换。当金属某部分受热时,那个区域里的“电子气”(自由电子)能量增加,运动速度加快,通过碰撞,把能量传给金属离子。“电子气”(自由电子)在热的作用下与金属原子频繁碰撞从而把能量从温度高的部分传到温度低的部分,从而使整块金属达到相同的温度。,金属导热性的解释,当金属受到外力作用时,晶体中的各原子层就会发生相对滑动,但不会改变原来的排列方式,弥漫在金属原子间的电子气可以起到类似轴承中滚珠之间润滑剂的作用,所以在各原子层之间发生相对滑动以后,仍可保持这种相互作用,因
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