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第三层可以有两种最紧密的堆积方式
练 习 A 3.合金有许多特点,如钠-钾合金 ( 含钾50% ~80%)为液体,而钠钾的单质均为固体,据此推测生铁、纯铁、碳三种物质中,熔点最低的是 A. 生铁 B. 纯铁 C. 碳 D. 无法确定 4.能正确描述金属通性的是 ( ) A. 易导电、导热 B. 具有高的熔点 C. 有延展性 D. 具有强还原性 AC 5. 下列生活中的问题,不能用金属键知识解释的是 ( ) A. 用铁制品做炊具 B. 用金属铝制成导线 C. 用铂金做首饰 D. 铁易生锈 D 7. 金属键的强弱与金属价电子数的多少有关,价电子数越多金属键越强;与金属阳离子的半径大小也有关,金属阳离子的半径越大,金属键越弱。据此判断下列金属熔点逐渐升高的是 A. Li Na K B. Na Mg Al C. Li Be Mg D. Li Na Mg B 黄铁矿 萤 石 水晶 绿色鱼眼石 菱锰矿 1. 晶体 (1)定义:通过结晶过程形成的具有规则几何外形的固体叫晶体。 通常情况下,大多数金属单质及其合金也是晶体。 晶体 2.晶胞 什么是晶胞? 晶体中能够反映晶体结构特征的基本重复单位 说明: 晶体的结构是晶胞在空间连续重复延伸而形成的。晶胞与晶体的关系如同砖块与墙的关系。在金属晶体中,金属原子如同半径相等的小球一样,彼此相切、紧密堆积成晶体。金属晶体中金属原子的紧密堆积是有一定规律的。 3. 密堆积: 由无方向性的金属键、离子键和范德华力等结合的晶体中,原子、离子或分子等微观粒子总是趋向于相互配位数高,能充分利用空间的堆积密度最大的那些结构。 密堆积方式因充分利用了空间,而使体系的势能尽可能降低,而结构稳定。 金属晶体 1.金属晶体的堆积方式和对应的晶胞 二维平面堆积方式 I 型 II 型 行列对齐四球一空 非最紧密排列 行列相错三球一空最紧密排列 密置层 非密置层 三维空间堆积方式 Ⅰ. 简单立方堆积 形成简单立方晶胞,空间利用率较低52% ,金属钋(Po)采取这种堆积方式。 这是非密置层另一种堆积方式,将上层金属填入下层金属原子形成的凹穴中。 得到的是体心立方堆积,如金属K等。 Ⅱ. 体心立方堆积 1 2 3 4 5 6 第二层 : 对第一层来讲最紧密的堆积方式是将球对准1,3,5 位。 ( 或对准 2,4,6 位,其情形是一样的 ) 1 2 3 4 5 6 A B , 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。 上图是此种六方 紧密堆积的前视图 A B A B A 第一种: 将第三层球对准第一层的球 1 2 3 4 5 6 于是每两层形成一个周期,即 AB AB 堆积方式,形成六方紧密堆积。 配位数 12 ( 同层 6,上下层各 3 ) Ⅲ.六方密堆积 六方最密堆积分解图 第三层的另一种排列方式,是将球对准第一层的 2,4,6 位,不同于 AB 两层的位置,这是 C 层。 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 此种立方紧密堆积的前视图 A B C A A B C 第四层再排 A,于是形成 ABC ABC 三层一个周期。 这种堆积方式可划分出面心立方晶胞。 配位数 12 ( 同层 6, 上下层各 3 ) Ⅳ. 面心立方密堆积 B C A ABC ABC 形式的堆积,为什么是面心立方堆积?我们来加以说明。 面心立方最密堆积分解图 ①简单立方堆积 配位数 = 6 空间利用率 = 52.36% ② 体心立方堆积 ——体心立方晶胞 配位数 = 8 空间利用率 = 68.02% ③ 六方密堆积 ——六方晶胞 配位数 = 12 空间利用率 = 74.05% ④面心立方密堆积 ——面心立方晶胞 配位数 = 12 空间利用率
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