电章晶体的结合PPT讲稿.ppt
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1、电章晶体的结合第1页,共60页,编辑于2022年,星期日问题:为什么具有相同晶体结构的不同物质的晶格参数不同?如教材P14表1-4中同是面心立方,由于元素不同,其晶格参数相差很大。区别:区别:原子半径、电负性、原子间相互作用为什么相同元素具有不同的晶体结构?如石墨与金刚石,硬度、密度等差异很大。区别:区别:晶体结构不同,s、p轨道杂化类型不同共同点:共同点:原子间的相互作用不同原子间的相互作用不同第2页,共60页,编辑于2022年,星期日2.1 晶体结合的普遍特征晶体晶体原子周期性排列原子周期性排列有相互作用力。有相互作用力。晶体粒子之间的相互作用力:吸引力和排斥力当斥力和引力平衡时,晶体保持
2、一定的体积和外形。晶体结构取决于组成晶体的原子的性质及相互作用。晶体总能量晶体总能量原子的动能和相互作用势能的总和晶体的晶体的结合能结合能W把晶体分离成自由原子所需要的能量。问题:问题:晶体中原子的相互作用晶体中原子的相互作用量子力学的多粒子(或多体)问量子力学的多粒子(或多体)问题题复杂。处理方法:处理方法:只能采取近似的方法进行处理。只能采取近似的方法进行处理。本章首先介绍晶体结合类型的物理本质晶体结合类型的物理本质,然后利用经典理论重点讨论主要晶体的结合能晶体的结合能。第3页,共60页,编辑于2022年,星期日一、结合力的普遍性质 1、原子间的相互作用晶体中粒子的相互作用吸引作用和排斥作
3、用两类。粒子间距较大时,吸引起主要作用(长程作用);间距较小时,排斥作用起主要作用(短程作用);晶体处于稳定状态两种作用相抵消(F=0)。吸引作用吸引作用来源于异性电荷之间的库仑引力。排斥作用排斥作用则来自两个方面:一是同性电荷之间的库仑斥力;二是泡利不相容原理所引起的排斥力。图1 分子间的相互作用力第4页,共60页,编辑于2022年,星期日双原子分子势能函数的类型U(r)(3)(2)(1)r(1)稳定态,(2)“火山态”稳定态,(3)排斥态图2 双原子分子的势能曲线第5页,共60页,编辑于2022年,星期日2、势能曲线 两个原子间的相互作用势能常用幂函数来表达,即式中,r为两个原子间的距离,
4、m、n皆为大于0的常数。第一项表示吸引能,第二项表示排斥能。r较大时,排斥力比吸引力弱的多,使原子聚集起来,成为固体;而r很小时,排斥力占优势。因此nm。图3 晶体相互作用与势能曲线rru(r)r0rmf(r)(a)(b)OO第6页,共60页,编辑于2022年,星期日二、晶体的内能 设晶体中i,j两原子的间距为rij,则在由N个原子组成的晶体中,原子i与晶体中所有原子的相互作用势能为:由N个原子组成的晶体其总的相互作用势能可以写为:第7页,共60页,编辑于2022年,星期日1、晶体的内能现象:现象:晶体表面层的原子数目比晶体内部的原子数目要少得多。近似处理:近似处理:取第1个原子为参考原子,将
5、上式简化,则N个粒子所组成的晶体的总相互作用势能为:上述总相互作用势能实际上就是晶体的内能晶体的内能。第8页,共60页,编辑于2022年,星期日2、晶体的结合能与内能的关系从能量角度分析从能量角度分析:原子能够结合成为晶体的原因,是它们结合起来以后,使整个系统具有了更低的能量。孤立、自由粒子(包括原子、分子或离子)结合成为晶体时释孤立、自由粒子(包括原子、分子或离子)结合成为晶体时释放的能量称为放的能量称为晶体的结合能晶体的结合能W,晶体系统在稳定状态对应的内能为内能为U0,则有:W=-U0=-U(r0)。讨论:讨论:当原子结合成稳定的晶体时,U(r)应为极小,由极小值条件,可以求出r的平衡核
6、间距r0,由此可以计算平衡时晶格常数和晶胞体积。(具体见书75页)第9页,共60页,编辑于2022年,星期日三、电负性电负性一种晶体采取何种结合方式,其内在因素是什么一种晶体采取何种结合方式,其内在因素是什么?取决于原子束缚电子能力的强弱。取决于原子束缚电子能力的强弱。Mulliken原子电负性定义:原子电负性定义:电离能电离能 使原子失去一个电子所需要的能量使原子失去一个电子所需要的能量亲和能亲和能 中性原子吸收一个电子成为负离子所放出的能量中性原子吸收一个电子成为负离子所放出的能量原子的电负性原子的电负性 用来标志用来标志原子得失电子能力原子得失电子能力的物理量的物理量第10页,共60页,
7、编辑于2022年,星期日电负性H2.1HeLi1.0Be1.5B2.0C2.5N3.0O3.5F4.0NeNa0.9Mg1.2Al1.5Si1.8P2.1S2.5Cl3.0ArK0.8Ca1.0Sc1.3Ti1.5V1.6Cr1.6Mn1.5Fe1.8Co1.8Ni1.8Cu1.9Zn1.6Ga1.6Ge1.8As2.0Se2.4Br2.8KrRb0.8Sr1.0Y1.2Zr1.4Nb1.6Mo1.8Tc1.9Ru2.2Rh2.2Pd2.2Ag1.9Cd1.7In1.7Sn1.8Sb1.9Te2.1I2.5XeCs0.7Ba0.9La-Lu1.1-1.2Hf1.3Ta1.5W1.7Re1.9O
8、s2.2Ir2.2Pt2.2Au2.4Hg1.9Tl1.8Pb1.8Bi1.9Po2.0At2.2RnFr0.7Ra0.9Ac-Lr1.1第11页,共60页,编辑于2022年,星期日 电负性电负性常数常数(电离能亲和能)(电离能亲和能)常数的选择方法:为使锂(Li)的负电性为1,选取常数为0.18。(见书77页)电离能值越大,原子失去电子越难;亲和能值越大;原子获得电子越易。电负性大的原子,易于获得电子。电负性大的原子,易于获得电子。电负性小的原子,易于失去电子。电负性小的原子,易于失去电子。第12页,共60页,编辑于2022年,星期日一、势能函数一、势能函数形成原子:形成原子:负电性较小的原
9、子与负电性较大的原子相互作用。作用力:作用力:由库仑引力相互靠近,因电子云重叠而产生排斥力 力平衡时,就形成稳定的离子键。2.2 离子结合第13页,共60页,编辑于2022年,星期日Murrell-Sorbie势能函数 式中:=ReR,R 和Re分别为核间距和平衡核间距,a1,a2,a3为参数,De为离解能。图3UC(X3)势能曲线 图4UO(3)分子势能曲线 Re/nma1/nma2/nm-2a3/nm-3De/eVUC(X3)0.1902326.4195.271023.16.089UO(X3-)0.1820716.68-121.8368.48.498第14页,共60页,编辑于2022年,星
10、期日三原子分子的势能曲线图图6 CUO(3AA)等值势能面旋转图等值势能面旋转图图图5 CUO(3AA)等值势能面伸缩图等值势能面伸缩图图中:在CUO=165.240,RCU=0.18547nm和RUO=0.18266nm处,出现一势阱(-12.642eV)第15页,共60页,编辑于2022年,星期日表CUO分子的分析势能函数的参数 V V CUOCUO(R R1 1,R,R2 2,R,R3 3)=)=PTPT 式中P为对称内坐标Si的多项式,T 为量程函数。它们的形式为:P=C0+C1S1+C2S2+C3S22+C4S32+C5S1S2+C6S34+C7S12+C8S1(S22+S32)+C
11、9S2S32 T=1-tanh(1S1/2)1-tanh(2S2/2)1-tanh(3S3/2)上式中共有10个线性系数(C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9)和三个非线性系数(1,2,3)C020.149C16.9249C20.69453C3-7.6638C49.9864C52.2968C67.5035C717.861C8-3.1384C9-10.59913.623.630.0第16页,共60页,编辑于2022年,星期日常见的势能函数雷纳德-琼斯(Lennard-Jones)排斥势或称Born排斥势式中:n为波恩指数,b为晶格参量。波恩-梅耶(Born-Mayer)排斥
12、势式中:和是由实验确定的物质常数。第17页,共60页,编辑于2022年,星期日二、离子晶体 I 族碱金属元素族碱金属元素 Li、Na、K、Rb、CsVII 族的卤素元素族的卤素元素 F、Cl、Br、I1.离子晶体结合的特点离子晶体结合的特点CsCl晶体晶体 Cs原子失去电子,原子失去电子,Cl获得电子,形成离子键获得电子,形成离子键 形成稳定的形成稳定的球对称性的电子壳层结构球对称性的电子壳层结构结合为离子晶体结合为离子晶体 NaCl,CsCl等等 半导体材料半导体材料 CdS、ZnS 等等第18页,共60页,编辑于2022年,星期日 离子晶体的模型离子晶体的模型:正、负离子:正、负离子 刚球
13、刚球 一种离子的最近邻离子为异性离子一种离子的最近邻离子为异性离子 离子晶体的配位数最多只能是离子晶体的配位数最多只能是8(例如(例如CsCl晶体)晶体)离子晶体的性质:离子晶体的性质:导电性能差、熔点高、导电性能差、熔点高、硬度高和膨胀系数小硬度高和膨胀系数小 第19页,共60页,编辑于2022年,星期日氯化钠型氯化钠型 NaCl、KCl、AgBr、PbS、MgO (配位数配位数6)氯化铯型氯化铯型 CsCl、TlBr、TlI(配位数(配位数8)第20页,共60页,编辑于2022年,星期日离子结合成分较大的半导体材料离子结合成分较大的半导体材料ZnS等(配位数等(配位数4)第21页,共60页
14、,编辑于2022年,星期日2.离子晶体结合的性质(1)晶体内能的计算晶体内能的计算晶体内能晶体内能 所有离子相互吸引库仑能和重叠排斥能之和所有离子相互吸引库仑能和重叠排斥能之和以以NaCl晶体为例,晶体为例,r 相邻正负离子的距离相邻正负离子的距离 求和遍及所有正负离子求和遍及所有正负离子 因子因子1/2:库仑相互作用能为两个离子所共有:库仑相互作用能为两个离子所共有 一个正离子的平均库仑能一个正离子的平均库仑能 正整数正整数第22页,共60页,编辑于2022年,星期日正离子的平均库仑能正离子的平均库仑能第23页,共60页,编辑于2022年,星期日 一个负离子的平均库仑能一个负离子的平均库仑能
15、 求和遍及所有正负离子求和遍及所有正负离子 因子因子1/2:库仑相互作用能为两个离子所共有:库仑相互作用能为两个离子所共有 一个原胞有两个离子,其原胞的能量一个原胞有两个离子,其原胞的能量第24页,共60页,编辑于2022年,星期日令令 马德隆常数马德隆常数取决于晶体的结构取决于晶体的结构几种常见的晶体晶格的马德隆常数几种常见的晶体晶格的马德隆常数离子晶体离子晶体NaClCsClZnS马德隆常数马德隆常数1.7481.7631.638注:Madelung常数仅与晶体结构有关。第25页,共60页,编辑于2022年,星期日相邻两个离子因电子云有显著重叠时的排斥能NaCl 计近邻离子排斥作用,每个原
16、胞平均排斥能计近邻离子排斥作用,每个原胞平均排斥能 晶体中有晶体中有N个原胞,体系个原胞,体系的内能为:的内能为:配位数为6 6第26页,共60页,编辑于2022年,星期日一般条件下一般条件下,晶体只受大气压的作用,对晶体体积的影响很小晶体只受大气压的作用,对晶体体积的影响很小绝对零度下(或绝热体系),外界作功等于系统内能增量绝对零度下(或绝热体系),外界作功等于系统内能增量 如果已知晶体的内能,如果已知晶体的内能,根据极值条件来确定晶体平根据极值条件来确定晶体平衡时的体积和晶格常数衡时的体积和晶格常数2)平衡时平衡时晶体的体积晶体的体积和和晶格常数晶格常数第27页,共60页,编辑于2022年
17、,星期日NaCl晶体的内能晶体的内能晶格常数晶格常数NaCl的晶格常数的晶格常数NaCl原胞体积原胞体积NaCl晶体体积晶体体积第28页,共60页,编辑于2022年,星期日3)晶体的体变模量和结合能 对晶体施加一定压力时,晶体的体积会发生变化。晶体的这种性质可以用体积弹性模量(或称体变模量)K来描述。其定义是:体变模量(T=0、无非体积功)第29页,共60页,编辑于2022年,星期日平衡状态:平衡状态:V=V0,r=r0利用利用体变模量体变模量第30页,共60页,编辑于2022年,星期日体变模量体变模量 实实验验测测得得的的晶晶格格常常数数r0和和体体变变模模量量K,由由上上式式可可以以确确定
18、定排排斥斥力力中中的的Born参数参数 n(见教材(见教材80页页2-36式)式)晶体的结合能晶体的结合能利用利用结合能第31页,共60页,编辑于2022年,星期日一、共价键一、共价键特征:特征:二个电负性相同或接近(尤其是电负性又都较大)的原子彼此靠近时,各贡献一个电子,为两个原子所共有共价结合共价结合。共价键共价键能把两个原子结合在一起的、一能把两个原子结合在一起的、一对为两个原子所共有的对为两个原子所共有的自旋相反配对自旋相反配对的电子的电子结构。结构。2.3 共价结合第32页,共60页,编辑于2022年,星期日共价键的特性:饱和性饱和性:一个原子所能形成的共价键的数目有一个最一个原子所
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