无机材料的晶体结构.pptx
本课大纲本课大纲3.1 晶体结构的对称性晶体结构的对称性3.2 确定晶体结构的方法确定晶体结构的方法3.3 空间群空间群3.4 单质和金属间化合物单质和金属间化合物3.5 无机非金属材料的结构无机非金属材料的结构第1页/共65页 材料的组成和晶体结构是决定材料性质的基本因素。只有认识材料晶体结构和成键特征,才能真正理解材料的化学和物理性质的起因。其次,随着科技的进步和知识的累积,寻找新材料的研究也更加具有定向性。本章重点是分析一些典型的结构类型。本章重点是分析一些典型的结构类型。第2页/共65页3.1 晶体结构的对称性晶体结构的对称性 分子的对称性各式各样,当分子按一定方式排列成为晶分子的对称性各式各样,当分子按一定方式排列成为晶体时,表现出人们观察到的宏观晶体对称性。晶体的宏观对体时,表现出人们观察到的宏观晶体对称性。晶体的宏观对称性受晶体平移对称性制约,可以不同于分子对称性。称性受晶体平移对称性制约,可以不同于分子对称性。例如,二例如,二茂铁分子具有五次轴,但由于平移对称性约茂铁分子具有五次轴,但由于平移对称性约束,二茂铁晶体不能具有五次轴的宏观对称性。同时,晶体束,二茂铁晶体不能具有五次轴的宏观对称性。同时,晶体宏观外形的对称性也不能表现如螺旋轴、滑移面等微观对称宏观外形的对称性也不能表现如螺旋轴、滑移面等微观对称操作。操作。第3页/共65页 满足平移对称操作的结晶学点群只有满足平移对称操作的结晶学点群只有3232种。从种。从3232种种点群所包含的对称操作类型出发,可以进一步把晶体分点群所包含的对称操作类型出发,可以进一步把晶体分成成7 7个晶系。个晶系。人们将立方晶系称作高级晶系,六方、四方和三人们将立方晶系称作高级晶系,六方、四方和三方晶系称作中级晶系,而把正交、单斜和三斜晶系称作方晶系称作中级晶系,而把正交、单斜和三斜晶系称作低级晶系。低级晶系。第4页/共65页表表3.1 7个晶系的特征对称元素和晶胞类型个晶系的特征对称元素和晶胞类型第5页/共65页 在在晶体中,原子或分子按一定周期排列。晶体的晶体中,原子或分子按一定周期排列。晶体的这种周期特征可以用晶格点阵(平移对称性)来描述。这种周期特征可以用晶格点阵(平移对称性)来描述。在三维晶格点阵中,每个点阵点都代表结构中最小的重在三维晶格点阵中,每个点阵点都代表结构中最小的重复单位,称作基本结构单元,简称复单位,称作基本结构单元,简称结构单元结构单元。晶格点阵晶格点阵和基本结构单元是构成晶体结构的两个最基本要素。和基本结构单元是构成晶体结构的两个最基本要素。划分空间点阵单胞的平行六面体可以有任意种方划分空间点阵单胞的平行六面体可以有任意种方式,根据约定,单胞所具有的对称性应该与晶格点阵的式,根据约定,单胞所具有的对称性应该与晶格点阵的对称性一致,同时要求单胞体积应尽可能小。对称性一致,同时要求单胞体积应尽可能小。第6页/共65页 以以NaCl NaCl 晶体为例,来说明晶体为例,来说明晶胞选取的基本原则晶胞选取的基本原则。NaClNaCl具有面心立方结构,在立方单胞中有具有面心立方结构,在立方单胞中有4 4个个NaNa原子和原子和4 4个个ClCl原子。如图原子。如图3.1 a3.1 a给出了一个单胞的结构。沿给出了一个单胞的结构。沿3 3个个相互垂直的基轴分别进行平移操作,可以在三维空间中相互垂直的基轴分别进行平移操作,可以在三维空间中得到整个面心立方结构得到整个面心立方结构。NaClNaCl面心立方单胞中包含了面心立方单胞中包含了4 4个点阵点,分别位于个点阵点,分别位于立方体的顶点和面心位置。如立方体的顶点和面心位置。如3.1 b3.1 b是面心立方点阵。是面心立方点阵。第7页/共65页图图3.1 NaCl3.1 NaCl晶体晶体第8页/共65页 图图b b所示的三方格子可以作为所示的三方格子可以作为NaClNaCl的单胞,这个单胞的单胞,这个单胞中只含有一个点阵点,称作中只含有一个点阵点,称作三方素格子三方素格子。三方格子保留了一。三方格子保留了一个三重轴,因而并没有保持面心立方点阵所具有的全部对称个三重轴,因而并没有保持面心立方点阵所具有的全部对称性。性。单胞中只含有一个点阵点的格子称作单胞中只含有一个点阵点的格子称作简单格子(简单格子(P P),在很多情况下需要有在很多情况下需要有2 2个及以上的点阵点,才能符合表个及以上的点阵点,才能符合表3.13.1关关于单胞对称性的要求,这就是相应的复格子。于单胞对称性的要求,这就是相应的复格子。立方晶系的晶体可以有立方晶系的晶体可以有简单立方(简单立方(P P)、面心立方)、面心立方(F F)和体心立方()和体心立方(I I)三种点阵型式,其中面心立方和体心三种点阵型式,其中面心立方和体心立方的单胞为复单胞,分别包含了立方的单胞为复单胞,分别包含了4 4个和个和2 2个点阵点。个点阵点。第9页/共65页 7 7种晶系共有种晶系共有1414种空间点阵型种空间点阵型式,式,图图3.23.2如左。如左。第10页/共65页3.2 3.2 确定晶体结构的方法确定晶体结构的方法 晶晶体结构的基本要素是体结构的基本要素是点阵点阵和和基本结构单元基本结构单元。目。目前,确定晶体结构主要利用前,确定晶体结构主要利用衍射方法衍射方法,包括,包括X X射线衍射、射线衍射、中子衍射和电子衍射中子衍射和电子衍射。确定晶体结构包含两个步骤:从衍射方向得到晶确定晶体结构包含两个步骤:从衍射方向得到晶格点阵类型和尺寸信息;从衍射强度得到结构基本单元格点阵类型和尺寸信息;从衍射强度得到结构基本单元中原子位置的信息。中原子位置的信息。第11页/共65页3.3 3.3 空间群空间群结晶学点群描述了晶体的宏观对称性结晶学点群描述了晶体的宏观对称性。平移对称操作不。平移对称操作不影响晶体的宏观对称性。但考虑微观结构时,就必须考影响晶体的宏观对称性。但考虑微观结构时,就必须考虑其平移操作。虑其平移操作。空间群的简短国际符号为空间群的简短国际符号为Fm-3m。符号的第一个符号的第一个大写大写字字母表示点阵型式,母表示点阵型式,F表明这个空间群属于面心格子。表明这个空间群属于面心格子。3个小写字母分别表示在个小写字母分别表示在3个方向的对称操作。对于不个方向的对称操作。对于不同的晶系,这同的晶系,这3个位置所代表的方向不个位置所代表的方向不同(表同(表3.3)。)。第12页/共65页 Fm-3m Fm-3m表示这是一个面心格子,属于立方晶系,在表示这是一个面心格子,属于立方晶系,在c c方方向上分别有四重轴和镜面。在向上分别有四重轴和镜面。在a+b+ca+b+c方向上有三重反轴,在方向上有三重反轴,在a+ba+b方向上存在有二重轴和镜面等。方向上存在有二重轴和镜面等。国际表国际表还标明还标明了了ShShnfliesnflies(熊夫利)符号(熊夫利)符号(O O5 5h h)、)、所属点群(所属点群(m-3mm-3m)、晶系()、晶系(cubiccubic)、空间群序号)、空间群序号(No.225No.225)和)和PattersonPatterson符号(符号(Fm-3mFm-3m)。)。国际表中的国际表中的不对称单位不对称单位(asymmetric unitasymmetric unit)是指单)是指单胞中的一部分体积,从不对称单位的结构基元出发,利用空胞中的一部分体积,从不对称单位的结构基元出发,利用空间群的对称操作可以得到单胞中其他部分的结构基元。因此,间群的对称操作可以得到单胞中其他部分的结构基元。因此,不对称单位包含了单胞的全部结构信息。不对称单位包含了单胞的全部结构信息。第13页/共65页 不对称单位的体积可以表示为:VA=Vuc/nh Vuc是单胞的体积,n是单胞中的点阵数目,而h则代表空间群对应的点群的对称操作数目。不对称单位中的结构基元与点阵点包含的基本结构单元不同。点阵点代表的体积可以用VA=Vuc/n表示,因此,点阵点的基本结构单元可能包含一定数目的不对称结构基元。在实际工作中,常用不对称单元的结构基元描述晶体结构的基本特征。第14页/共65页国际空间群表列出了空间群中的对称操作集合国际空间群表列出了空间群中的对称操作集合(sysmmetry operationssysmmetry operations)。)。Fm-3mFm-3m空间群共有空间群共有192192种对称操作,利用这些对称操作可以产生空间群的等种对称操作,利用这些对称操作可以产生空间群的等效点系效点系。等效点系等效点系是空间群的对称操作作用于空间某一点(或是空间群的对称操作作用于空间某一点(或坐标)而产生的一组对称性关联的空间点(或坐标)。坐标)而产生的一组对称性关联的空间点(或坐标)。对称操作可以用矩阵表示。对称操作可以用矩阵表示。第15页/共65页第16页/共65页 例如,例如,Fm-3mFm-3m空间群共有空间群共有192192个对称操作,一个对称操作,一般般等效点位置的多重度是等效点位置的多重度是192192。如果选取的初始点位于某。如果选取的初始点位于某种对称元素上,那么这种对称操作作用在这一点时,只种对称元素上,那么这种对称操作作用在这一点时,只能重复自身,并不能产生新的等效点。能重复自身,并不能产生新的等效点。第17页/共65页表表3.2C 3.2C 晶体学国际表中的晶体学国际表中的空间群空间群Fm-3mFm-3m第18页/共65页Fm-3mFm-3m空间群有空间群有1212组等效点系,等效点组等效点系,等效点系系(上表上表3.2C)3.2C)的的第一列数目表示等点效点系的多重度。一般等效点的多第一列数目表示等点效点系的多重度。一般等效点的多重度等于空间群对称操作数目。特殊等效点的多重度等重度等于空间群对称操作数目。特殊等效点的多重度等于空间群对称操作数目除以通过该点的对称操作的阶的于空间群对称操作数目除以通过该点的对称操作的阶的乘积。乘积。第二列的字母是等效点系的符号,按对称性从高到低的第二列的字母是等效点系的符号,按对称性从高到低的顺序排列。顺序排列。第三列符号表示等效点系的点对称性,即晶体中等效点第三列符号表示等效点系的点对称性,即晶体中等效点所处环境的对称性。所处环境的对称性。最后一列是晶体的衍射条件,即系统消光条件。最后一列是晶体的衍射条件,即系统消光条件。第19页/共65页表表3.3 3.3 国际符号中国际符号中3 3个位置所代表的方向个位置所代表的方向第20页/共65页空间群的最大不同构子群空间群的最大不同构子群 国际表还给出了空间群在不同方向上投影的对称性,即投影所属的二维空间群。可分为两类最大不同构子群。第一类是平移同构子群(),这类子群与原空间群具有相同的平移对称操作,但是子群中的点群对称性降低,这类子群叫做t-子群(t-subgroup)。第21页/共65页 另一类子群是保持点对称操作不变,但平移对称性降低(),这类子群可以进一步分为3种,a子群保持了原有的晶胞;b子群的晶胞大于原来的晶胞;c子群与原空间群同构,但细胞改变。Fm-3m空间群有8种a子群和一种 c子群,没有b子群。第22页/共65页3.4 3.4 单质和金属间化合物单质和金属间化合物3.4.1 3.4.1 金属单质的结构金属单质的结构3.4.2 3.4.2 非金属单质的结构非金属单质的结构3.4.3 3.4.3 与非金属单质相关结构的化合物与非金属单质相关结构的化合物3.4.4 3.4.4 合金与固溶体合金与固溶体3.4.5 3.4.5 金属间化合物金属间化合物第23页/共65页3.4.1 3.4.1 金属单质的结构金属单质的结构 金属中的价电子可以看作是在三维势阱中运动的自由电子。金属单质结构中的金属原子的排列方式和配位数目主要决定于空间因素,即金属半径的大小。一般金属单质都以紧密堆积的方式排列。因此,金属单质的晶体结构都比较简单。表3.4列出了部分金属单质在通常条件下的晶体结构。第24页/共65页第25页/共65页 通常条件下,金属单质的结构主要有体心立方(bbc),六方最密堆积(hcp),立方最密堆积(ccp)和立方六方最密堆积(hc),这些结构形式都基于等径圆球的有效堆积。等径圆球以最密方式排列形成密置层(图3.8a)。第26页/共65页 我们假定这个密置层的位置用我们假定这个密置层的位置用A A表示,在密置层表示,在密置层A A上面继续排列新上面继续排列新的密置层时,有两种可能的位置,的密置层时,有两种可能的位置,B B或或C C。如果第二个密置层放在位置。如果第二个密置层放在位置B B,则第三层可以放置在则第三层可以放置在C C或或A A,形成的密置层分别为,形成的密置层分别为ABCABCABCABC和和ABABABABABAB。ABCABCABCABC为立方最密堆积(图为立方最密堆积(图3.8b3.8b),具有面心立方的对称性。),具有面心立方的对称性。ABABABABABAB为为六方最密堆积(图六方最密堆积(图3.8c3.8c)属于简单六方晶系。)属于简单六方晶系。另一种常见的金属和合金另一种常见的金属和合金结构时体心立方堆积(图结构时体心立方堆积(图3.8d3.8d),这种结构不是最密堆积方式。),这种结构不是最密堆积方式。第27页/共65页 立方和六方密堆积都是等径圆球的最密堆积,两者立方和六方密堆积都是等径圆球的最密堆积,两者的堆积密度是一样的,因而一些单质金属常采用的堆积密度是一样的,因而一些单质金属常采用立方立方-六六方复合堆积方式方复合堆积方式,这也是一种有利的最密堆积方式。,这也是一种有利的最密堆积方式。人们常用小写符号表示密置层的堆积方式,即用人们常用小写符号表示密置层的堆积方式,即用h h表示六方最密堆积中的密置层,用表示六方最密堆积中的密置层,用c c表示立方最密堆积表示立方最密堆积中密置层。中密置层。立方最密堆积中密置层按立方最密堆积中密置层按ABCABCABCABC方式排列,方式排列,不同字母表示密置层处于不同位置上。不同字母表示密置层处于不同位置上。第28页/共65页表表3.5 3.5 几种密堆积方式几种密堆积方式第29页/共65页立方密堆积都是由立方密置层沿三重轴方向排列构成的。立方密堆积都是由立方密置层沿三重轴方向排列构成的。同样,六方密堆积都是由六方密置层构成的。立方同样,六方密堆积都是由六方密置层构成的。立方-六六方混合最密堆积则是由立方和六方密置层交替排列构成方混合最密堆积则是由立方和六方密置层交替排列构成的。的。立方和六方密堆积属于等径圆球的最密堆积方式,通常立方和六方密堆积属于等径圆球的最密堆积方式,通常是单质金属最稳定的结构类型。是单质金属最稳定的结构类型。随体系温度上升,金属随体系温度上升,金属原子的热振动加剧,单质金属的结构可以从立方或六方原子的热振动加剧,单质金属的结构可以从立方或六方最密堆积转变为体心立方堆积。所以,体心立方结构应最密堆积转变为体心立方堆积。所以,体心立方结构应当是单质金属的高温物相。当是单质金属的高温物相。第30页/共65页3.4.2 3.4.2 非金属单质的结构非金属单质的结构 非金属单质中的化学键主要是共价键,非金属单质中的化学键主要是共价键,共价键的方共价键的方向性和饱和性使得非金属单质具有确定的配位数和配位向性和饱和性使得非金属单质具有确定的配位数和配位多面体。多面体。共价键的方向性和饱和性是由参与成键的原子共价键的方向性和饱和性是由参与成键的原子轨道种类和数目决定的,大多数非金属单质中的共价键轨道种类和数目决定的,大多数非金属单质中的共价键数目可以从价电子数目得到。在文献中常用数目可以从价电子数目得到。在文献中常用nbnb表示化合表示化合物中形成物中形成同原子键数目同原子键数目。第31页/共65页第第族元素族元素C C、SiSi、GeGe、Sn(Sn(灰锡灰锡)有有4 4个价电子,个价电子,它们常以它们常以spsp3 3杂化与周杂化与周围围4 4个原子形成共价键个原子形成共价键(4b)(4b)。第32页/共65页 第第族的族的P P、AsAs、SbSb等非金属有等非金属有5 5个价电子,可以个价电子,可以形成形成3 3个同原子共价键个同原子共价键(3b)(3b)。黑磷是磷的热力学稳定结。黑磷是磷的热力学稳定结构,每个磷原子与相邻的构,每个磷原子与相邻的3 3个磷原子成键,形成六元环个磷原子成键,形成六元环状结构。状结构。As As的六方结构中每个的六方结构中每个AsAs仍然与仍然与3 3个相邻的个相邻的AsAs原子原子成键。但与黑磷的结构相比,层间相互作用要强的多。成键。但与黑磷的结构相比,层间相互作用要强的多。因此,我们可以把因此,我们可以把AsAs看出是图看出是图3.9b3.9b的变形的简单立方结的变形的简单立方结构。构。第33页/共65页第34页/共65页第第族非金属族非金属S S、SeSe、TeTe有有6 6个价电子,能够形成个价电子,能够形成2 2个同个同原子共价键原子共价键(2b),(2b),由此可知由此可知第五主族单质应当具有链状第五主族单质应当具有链状或环状结构或环状结构。第35页/共65页第第族中硼有多种结构,其中较为简单的是族中硼有多种结构,其中较为简单的是-B-B1212,B B1212是是BIBI3 3在在80080012001200分解得到的分解得到的,属于三方晶系,基本结属于三方晶系,基本结构单元是构单元是硼二十面体硼二十面体(B(B1212)。-B-B1212是单质硼的一种亚稳是单质硼的一种亚稳结构,其稳定结构是结构,其稳定结构是-B-B1212。第36页/共65页3.4.3 3.4.3 与非金属单质相关结构的化合物与非金属单质相关结构的化合物价电子相同的化合物应当具有类似结构,这是价电子相同的化合物应当具有类似结构,这是等电子规则等电子规则。ZnSZnS是是-族半导体族半导体,组成化合物原子的平均价电子数目与,组成化合物原子的平均价电子数目与单质单质SiSi相同,应该具有金刚石结构。相同,应该具有金刚石结构。ZnSZnS有六方和立方两种有六方和立方两种不同的结构。其中不同的结构。其中ZnZn和和S S都是四面体配位,这与立方和六方都是四面体配位,这与立方和六方金刚石结构是相同的金刚石结构是相同的。第37页/共65页 离子键和共价键共存的情况普遍存在。一般地说,可以先考虑离子键,也就是先考虑电子迁移,然后再利用等电子规则研究共价键连接部分的晶体结构。下表是部分非金属等电子层单元在形成化合物时的成键特性。第38页/共65页 0b离子都是满壳层离子,在化合物中不能形成同原子共价键,只能以形成2个孤立离子的状态存在,1b离子有7个价电子,可以形成一个同原子共价键,典型的例子是双原子的Cl2分子。2b离子有6个价电子,可以形成2个同原子共价键,以此类推。第39页/共65页3.4.4 3.4.4 合金与固溶体合金与固溶体金属体系可以分为金属体系可以分为固溶体固溶体和和金属间化合物金属间化合物两类。固溶体两类。固溶体可以看成是组分在一定范围变化,保持特定结构的体系。可以看成是组分在一定范围变化,保持特定结构的体系。合金包括了金属固溶体和金属间化合物以及由它们所组合金包括了金属固溶体和金属间化合物以及由它们所组成的单相或多相体系。成的单相或多相体系。固溶体的合成一般有如下的规则:固溶体的合成一般有如下的规则:(1)(1)相似相溶相似相溶 (2)(2)性质相近金属的互溶度大小,依赖于金属原子的半性质相近金属的互溶度大小,依赖于金属原子的半径和化学性质。径和化学性质。(3)(3)两个金属间的相互溶解度可以不同。两个金属间的相互溶解度可以不同。第40页/共65页3.4.5 3.4.5 金属间化合物金属间化合物1.L a v e s1.L a v e s 结 构结 构 L a v e s(L a v e s(拉 佛 斯拉 佛 斯)相 的 组 成 为相 的 组 成 为 A BA B2 2,典 型 的,典 型 的 L a v e sL a v e s 结 构 物 相 有结 构 物 相 有 M g Z nM g Z n2 2,M g C u,M g C u2 2,和和 M g N iM g N i2 2等。等。在 此 结 构 中 过 渡 金 属 可 以 看 成 立 方 或 六 方 最 密 堆 积,但 其 中 有在 此 结 构 中 过 渡 金 属 可 以 看 成 立 方 或 六 方 最 密 堆 积,但 其 中 有 1/41/4 的 空 位。的 空 位。图图 3.1 53.1 5 示 出 了示 出 了 L a v e sL a v e s 结 构 中 过 渡 金 属 原 子 的 排 列 情 况。结 构 中 有 两 种 过 渡 金 属 层,都结 构 中 过 渡 金 属 原 子 的 排 列 情 况。结 构 中 有 两 种 过 渡 金 属 层,都是 由 密 置 层 除 去 一 部 分 原 子 构 成 的。是 由 密 置 层 除 去 一 部 分 原 子 构 成 的。第41页/共65页a a是立方是立方LavesLaves结构的骨架结构的骨架b b是由过渡金属原子形成的四面体通过共用顶点或面形成的。是由过渡金属原子形成的四面体通过共用顶点或面形成的。第42页/共65页2.2.CrCr3 3Si(A15)Si(A15)型型结构结构 CrCr3 3SiSi型结构又称型结构又称(A15)(A15)型或型或WW结构,结构,是一种重要是一种重要的金属间化合物的结构类型,为立方结构,空间群为的金属间化合物的结构类型,为立方结构,空间群为Pm-Pm-3n3n。具有这种结构的化合物通常由过渡金属和主族元素。具有这种结构的化合物通常由过渡金属和主族元素构成。如图构成。如图3.163.16示示结构中的过渡金属原子在三个方向上形成不相交一维金属链,主族原子则位于立方体的顶点和体心位置。Nb3Ge具有Cr3Si型结构,Nb3Ge是一种非常重要的超导材料。在早起研究中,人们发现单质钨可以形成Nb3Ge结构,并被命名为W W。在此结构中,W原子占据Nb的位置,Ge格位没有被占据。第43页/共65页3.CaCu3.CaCu5 5结构结构 CaCu CaCu5 5是一种非常重要的结构类型,稀土永磁材是一种非常重要的结构类型,稀土永磁材料料SmCo5SmCo5、储氢材料、储氢材料LaNi5LaNi5以及一些重要的金属间化合物以及一些重要的金属间化合物CaNiCaNi5 5、CaZnCaZn5 5和和ThCoThCo5 5等都具有这种结构。等都具有这种结构。CaCu CaCu5 5可以看出是由两种不同的结构单元层构成。可以看出是由两种不同的结构单元层构成。一个结构单元层含有一个结构单元层含有CaCa和和CuCu两种金属原子,另一个结构两种金属原子,另一个结构单元层中只含有单元层中只含有CuCu原子。原子。第44页/共65页 CaCu5结构类型的重要性还在于其他一些金属间化合物都与CaCu5结构相关联,其中很多是重要的稀土-过渡金属功能材料。第45页/共65页3.5 3.5 无机非金属材料的结构无机非金属材料的结构3.5.1 3.5.1 立方最密堆积立方最密堆积3.5.2 NaCl3.5.2 NaCl结构结构3.5.3 3.5.3 钙钛矿结构钙钛矿结构 3.5.4 3.5.4 尖晶石结构尖晶石结构3.5.5 CaF23.5.5 CaF2结构结构3.5.6 3.5.6 立方最密堆积立方最密堆积3.5.8 3.5.8 六方硫化锌结构六方硫化锌结构3.5.9 NiAs3.5.9 NiAs和和WCWC结构结构3.5.10 A3.5.10 A型稀土氧化物结构的再观察型稀土氧化物结构的再观察3.5.11 3.5.11 金红石结构金红石结构3.5.12 BaFeO33.5.12 BaFeO3结构结构3.5.13 3.5.13 钙钛矿的共生结构钙钛矿的共生结构第46页/共65页3.5.1 3.5.1 立方最密堆积立方最密堆积常 见 的 无 机 非 金 属 材 料 化 合 物 结 构 类 型 有常 见 的 无 机 非 金 属 材 料 化 合 物 结 构 类 型 有 N a C lN a C l、C a F 2C a F 2、Z n SZ n S、C s C lC s C l、C d C l 2C d C l 2、C d I 2C d I 2、W CW C、N i A sN i A s、钙 钛 矿、金 红 石 和 尖 晶 石 等。、钙 钛 矿、金 红 石 和 尖 晶 石 等。在 很 多 无 机 化 合 物 结 构 中,体 积 较 大 的 阴 离 子 构 成 最 密 堆 积,体 积 较 小 的 阳 离 子 填 充 在 其 中 的 四在 很 多 无 机 化 合 物 结 构 中,体 积 较 大 的 阴 离 子 构 成 最 密 堆 积,体 积 较 小 的 阳 离 子 填 充 在 其 中 的 四面 体 或 八 面 体 空 隙 中。面 体 或 八 面 体 空 隙 中。第47页/共65页 让我们沿四重轴方向观察立方最密堆积。图让我们沿四重轴方向观察立方最密堆积。图3.203.20是立是立方最密堆积沿四重轴方向的投影,其中阴离子构成四方格子,方最密堆积沿四重轴方向的投影,其中阴离子构成四方格子,不同颜色的点表示原子在不同颜色的点表示原子在z z轴方向上(垂直于纸面)的坐标轴方向上(垂直于纸面)的坐标不同,黑色和无色球分别表示位于不同,黑色和无色球分别表示位于z=0z=0和和1/21/2的原子。的原子。第48页/共65页如果其中的八面体格位被阳离子完全占据,八面体将共如果其中的八面体格位被阳离子完全占据,八面体将共用所有的边,就形成了用所有的边,就形成了NaClNaCl结构;如果所有的四面体空结构;如果所有的四面体空隙被阳离子占据,四面体也是共边连接,就构成了反萤隙被阳离子占据,四面体也是共边连接,就构成了反萤石结构;相反,如果立方密堆积由阳离子构成,其中的石结构;相反,如果立方密堆积由阳离子构成,其中的所有四面体都被阴离子占据,就构成了萤石结构。所有四面体都被阴离子占据,就构成了萤石结构。在一些化合物中,体积比较大的阳离子与阴离子共同构在一些化合物中,体积比较大的阳离子与阴离子共同构成立方密堆积,参与最密堆积的阳离子为十二配位,配成立方密堆积,参与最密堆积的阳离子为十二配位,配位多面体为立方八面体(位多面体为立方八面体(cuboctahedroncuboctahedron),钙钛矿结构钙钛矿结构中的中的A A位离子是典型的立方八面体配位的例子。位离子是典型的立方八面体配位的例子。第49页/共65页3.5.2 NaCl3.5.2 NaCl结构结构 很多碱金属卤化物和为数众多的金属氧化物、硫很多碱金属卤化物和为数众多的金属氧化物、硫族化合物、碳化物和氮化物都具有族化合物、碳化物和氮化物都具有NaClNaCl结构。结构。NaCl NaCl结构结构属于面心立方,空间群为属于面心立方,空间群为Fm-3mFm-3m。结构中的氯离子构成立。结构中的氯离子构成立方密堆积,钠离子占据了全部八面体空隙。方密堆积,钠离子占据了全部八面体空隙。第50页/共65页 图图3.21a3.21a是是NaClNaCl的晶体结构,结构中的的晶体结构,结构中的NaNa离子是离子是八面体配位,图八面体配位,图3.21b3.21b是用八面体表示的是用八面体表示的NaClNaCl晶体结构。晶体结构。第51页/共65页 N b O N b O 是 与是 与 N a C lN a C l 结 构 相 关 的 化 合 物。在结 构 相 关 的 化 合 物。在 N b ON b O 结 构 中,有结 构 中,有 1/41/4 的 铌 和 氧 格 位 未 被 占 据,因 而的 铌 和 氧 格 位 未 被 占 据,因 而可 以 看 作可 以 看 作 N a C lN a C l 的 有 序 缺 陷 结 构 如 图的 有 序 缺 陷 结 构 如 图 3.2 1 c3.2 1 c。与与 N a C lN a C l 结 构 相 关 的 另 一 个 重 要 化 合 物 是结 构 相 关 的 另 一 个 重 要 化 合 物 是 L i V OL i V O2 2。第52页/共65页3.5.3 3.5.3 钙钛矿结构钙钛矿结构钙 钛 矿 结 构 化 合 物 组 成 可 以 常 用钙 钛 矿 结 构 化 合 物 组 成 可 以 常 用 A B OA B O3 3的 通 式 表 示。的 通 式 表 示。A A 位 离 子 是 半 径 比 较 大 的 碱 金 属、碱 土 金 属 或位 离 子 是 半 径 比 较 大 的 碱 金 属、碱 土 金 属 或稀 土 金 属 离 子,稀 土 金 属 离 子,B B 位 离 子 可 以 是 过 渡 金 属 或 主 族 金 属 原 子。位 离 子 可 以 是 过 渡 金 属 或 主 族 金 属 原 子。具 有 钙 钛 矿 结 构 的具 有 钙 钛 矿 结 构 的 B a T i O 3B a T i O 3 是 重 要 的 铁 电 材 料,钙 钛 矿 锰 系 符 合 氧 化 物 具 有 良 好 的 巨 磁 阻 效 应 等。是 重 要 的 铁 电 材 料,钙 钛 矿 锰 系 符 合 氧 化 物 具 有 良 好 的 巨 磁 阻 效 应 等。同 时,今 年 发 现 的 铜 系 氧 化 物 高 温 超 导 体 中 包 含 有 钙 钛 矿 结 构 单 元。同 时,今 年 发 现 的 铜 系 氧 化 物 高 温 超 导 体 中 包 含 有 钙 钛 矿 结 构 单 元。第53页/共65页 a a 是立方钙钛矿结构模型,可以了解钙钛矿中是立方钙钛矿结构模型,可以了解钙钛矿中各原子的配位状况和键长、键角等结构信息。另一种描各原子的配位状况和键长、键角等结构信息。另一种描述钙钛矿结构的方式是利用配位多面体如述钙钛矿结构的方式是利用配位多面体如b,cb,c。第54页/共65页3.5.4 3.5.4 尖晶石结构尖晶石结构尖晶石是在自然界中存在的一类矿物,其典型组成为尖晶石是在自然界中存在的一类矿物,其典型组成为MgAlMgAl2 2O O4 4。现在尖晶石(。现在尖晶石(spinelspinel)已作为一种结构类型的)已作为一种结构类型的名称,尖晶石结构的铁氧体是重要的磁性材料。名称,尖晶石结构的铁氧体是重要的磁性材料。第55页/共65页3.5.5 CaF3.5.5 CaF2 2结构结构氟化钙结构也称萤石结构,结构中的阳离子构成立方最密氟化钙结构也称萤石结构,结构中的阳离子构成立方最密堆积,阴离子占据了其中全部的四面体空隙。堆积,阴离子占据了其中全部的四面体空隙。图图3.27a3.27a是萤石的一个单胞,是萤石的一个单胞,b b是用四面体表示的氟化钙结是用四面体表示的氟化钙结构,构,c c是用钙的立方配位多面体表示的萤石结构。是用钙的立方配位多面体表示的萤石结构。第56页/共65页3.5.6 3.5.6 六方最密堆积六方最密堆积 六 方 最 密 堆 积 中 的 密 置 层 是 按六 方 最 密 堆 积 中 的 密 置 层 是 按 A B A B A BA B A B A B 方 式 排 列 的。在 无 机 固 体 化 合 物 中,较 大 的 阴 离方 式 排 列 的。在 无 机 固 体 化 合 物 中,较 大 的 阴 离子 按 六 方 最 密 堆 积 方 式 排 列,其 中 的 四 面 体 和 八 面 体 空 隙 被 阳 离 子 部 分 或 全 部 占 据。根 据 需 要 描子 按 六 方 最 密 堆 积 方 式 排 列,其 中 的 四 面 体 和 八 面 体 空 隙 被 阳 离 子 部 分 或 全 部 占 据。根 据 需 要 描述 的 结 构 特 征,可 以 从 不 同 角 度 观 察 六 方 最 密 堆 积。述 的 结 构 特 征,可 以 从 不 同 角 度 观 察 六 方 最 密 堆 积。第57页/共65页3.5.7 3.5.7 六方硫化锌结构六方硫化锌结构 六方六方ZnSZnS是一种自然界中存在的矿物,结构中硫原是一种自然界中存在的矿物,结构中硫原子构成六方密堆积,锌离子占据了其中子构成六方密堆积,锌离子占据了其中1/21/2四面体空隙。四面体空隙。在六方硫化锌结构,所有的四面体共用顶点形成三维结在六方硫化锌结构,所有的四面体共用顶点形成三维结构。构。第58页/共65页3.5.8 NiAs3.5.8 NiAs和和WCWC结构结构 NiAs NiAs和和WCWC是结构最简单的无机固体化合物,从组成上看,是结构最简单的无机固体化合物,从组成上看,他们与他们与NaClNaCl一样都是一样都是1:11:1的化合物。一般地说,离子型化合物的化合物。一般地说,离子型化合物倾向于倾向于NaClNaCl结构,金属间化合物则更倾向于形成结构,金属间化合物则更倾向于形成NiAsNiAs和和WCWC结构。结构。第59页/共65页3.5.11 3.5.11 金红石结构金红石结构金红石(金红石(rutilerutile)结构也是一种常见和重要的结构类型。)结构也是一种常见和重要的结构类型。TiO2TiO2具有金红石结构,属于四方晶系。如图示:具有金红石结构,属于四方晶系。如图示:第60页/共65页3.5.13 3.5.13 钙钛矿的共生结构钙钛矿的共生结构 钙钛矿共生化合物由钙钛矿单元和其他结构单元钙钛矿共生化合物由钙钛矿单元和其他结构单元按一定方式交替排列构成。钙钛矿可以沿四重轴或三重按一定方式交替排列构成。钙钛矿可以沿四重轴或三重轴方向分割成四方或三方钙钛矿层。轴方向分割成四方或三方钙钛矿层。第61页/共65页第62页/共65页第63页/共65页谢谢观看再见第64页/共65页感谢您的观看!第65页/共65页