晶体结构和性质优秀PPT.ppt
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1、晶体结构和性质你现在浏览的是第一页,共107页涉及内容(1 1)基基本本概概念念:周周期期性性有有序序排排列列、晶晶胞胞及及晶晶胞胞类类型型、晶晶胞胞中中粒粒子子数数的的计计算算、配配位位数数、空空隙隙、堆堆积积方方式式、晶晶格能、并置碓砌;格能、并置碓砌;(2 2)堆堆积积方方式式:面面心心立立方方最最密密堆堆积积、六六方方最最密密堆堆积积、体心立方密堆积和简单立方堆积;体心立方密堆积和简单立方堆积;(3 3)晶晶体体种种类类和和性性质质:金金属属晶晶体体、离离子子晶晶体体、分分子子晶晶体体、原原子子晶晶体体,自自范范性性、各各向向异异性性、金金属晶体的导电导热和延展性、属晶体的导电导热和延
2、展性、X X射线衍射。射线衍射。你现在浏览的是第二页,共107页你现在浏览的是第三页,共107页第一节 晶体的结构一、晶体的分类一、晶体的分类 按来源分为:按来源分为:天然晶体(宝石、冰、天然晶体(宝石、冰、砂子等)砂子等)人工晶体(各种人工晶体材料等)人工晶体(各种人工晶体材料等)你现在浏览的是第四页,共107页按成键特点分为:按成键特点分为:原子晶体:金刚石原子晶体:金刚石 离子晶体:离子晶体:NaCl 分子晶体:冰分子晶体:冰 金属晶体:金属晶体:Cu 你现在浏览的是第五页,共107页二、晶体的定义二、晶体的定义“晶体是由原子或分子在空间按一定规律周期性地重复排列构成的固体物质。”注意:
3、(1)一种物质是否是晶体是由其内部结 构决定的,而非由外观判断;(2)周期性是晶体结构最基本的特征。你现在浏览的是第六页,共107页晶体不仅与我们的日常生活密不可分,而且在许多高科技领域也有着重要的应用。晶体的外观和性质都是由其内部结构决定的:决定 结构 性能 反映你现在浏览的是第七页,共107页图片图片你现在浏览的是第八页,共107页图片图片2你现在浏览的是第九页,共107页图片图片3你现在浏览的是第十页,共107页图片图片4你现在浏览的是第十一页,共107页图片图片5BBO晶晶体体你现在浏览的是第十二页,共107页三、晶体性质 均匀性均匀性各向异性各向异性自发地形成多面体外形自发地形成多面
4、体外形 F+V=E+2 F+V=E+2 其中,其中,F-F-晶面,晶面,V-V-顶点,顶点,E-E-晶棱晶棱有明显确定的熔点有明显确定的熔点有特定的对称性有特定的对称性使使X X射线产生衍射射线产生衍射你现在浏览的是第十三页,共107页四、晶胞 空间点阵必可选择空间点阵必可选择3 3个个不相平行不相平行的连结相邻两个点的连结相邻两个点阵点的阵点的单位矢量单位矢量a a,b b,c c,它们将点阵划分成并置的平,它们将点阵划分成并置的平行六面体单位,称为点阵单位。相应地,按照晶体结构行六面体单位,称为点阵单位。相应地,按照晶体结构的周期性划分所得的平行六面体单位称为晶胞。矢量的周期性划分所得的平
5、行六面体单位称为晶胞。矢量a a,b b,c c的长度的长度a a,b b,c c及其相互间的夹角及其相互间的夹角,称为称为点阵参数或晶胞参数。点阵参数或晶胞参数。晶胞是充分反映晶体对称性的基本结构单位。胞晶在晶胞是充分反映晶体对称性的基本结构单位。胞晶在三维空间三维空间有规则地重复排列有规则地重复排列组成了晶体。组成了晶体。你现在浏览的是第十四页,共107页晶胞结构图你现在浏览的是第十五页,共107页晶胞晶胞晶晶胞胞与与晶晶格格你现在浏览的是第十六页,共107页晶胞知识要点晶胞一定是一个平行六面体,其三边长度晶胞一定是一个平行六面体,其三边长度a,b,ca,b,c不一定相等,也不一定垂直。不
6、一定相等,也不一定垂直。整个晶体就是由晶胞周期性的在三维空间并置整个晶体就是由晶胞周期性的在三维空间并置 堆砌而成的。堆砌而成的。划分晶胞要遵循划分晶胞要遵循2 2个原则:一是尽可能反映个原则:一是尽可能反映 晶体内结构的对称性;二是尽可能小。晶体内结构的对称性;二是尽可能小。你现在浏览的是第十七页,共107页并置堆砌并置堆砌整整个个晶晶体体就就是是由由晶晶胞胞周周期期性性的的在在三三维维空空间间并置堆砌而成的。并置堆砌而成的。你现在浏览的是第十八页,共107页晶胞中质点个数的计算晶胞中质点个数的计算你现在浏览的是第十九页,共107页五、晶系 根据晶体的对称性,按有无某种特征对称元素为标准,根
7、据晶体的对称性,按有无某种特征对称元素为标准,将晶体分成将晶体分成7个晶系:个晶系:1.立方晶系立方晶系(c):在立方晶胞在立方晶胞4个方向体对角线上个方向体对角线上 均有三重旋转轴均有三重旋转轴(a=b=c,=90)2.六方晶系六方晶系(h):有有1个六重对称轴个六重对称轴(a=b,=90,=120)你现在浏览的是第二十页,共107页3.四方晶系四方晶系(t):有有1个四重对称轴个四重对称轴(a=b,=90)4.三方晶系三方晶系(h):有有1个三重对称轴个三重对称轴(a=b,=90,=120)5.正交晶系正交晶系(o):有有3个互相垂直的二重个互相垂直的二重对对称称轴轴或或2个个互相垂直的互
8、相垂直的对对称面称面(=90)6.单单斜晶系斜晶系(m):有有1个二重个二重对对称称轴轴或或对对称面称面(=90)7.三斜晶系三斜晶系(a):没有特征没有特征对对称元素称元素你现在浏览的是第二十一页,共107页立方立方Cubica=b=c,=90四方四方Tetragonala=b c,=90正交正交Rhombica b c,=90三方三方Rhombohedrala=b=c,=90a=b c,=90=120六方六方Hexagonala=b c,=90,=120单斜单斜Monoclinica b c=90,90三斜三斜Triclinica b c=90你现在浏览的是第二十二页,共107页六、晶体结
9、构的表达及应用一般晶体结构需给出:一般晶体结构需给出:晶系;晶系;晶胞参数;晶胞参数;晶胞中所包含的原子或分子数晶胞中所包含的原子或分子数Z Z;特征原子的坐标。特征原子的坐标。你现在浏览的是第二十三页,共107页七、密度计算晶体结构的基本重复单位是晶胞,只要将一个晶胞的晶体结构的基本重复单位是晶胞,只要将一个晶胞的结构剖析透彻,整个晶体结构也就掌握了。结构剖析透彻,整个晶体结构也就掌握了。利用晶胞参数可计算晶胞体积利用晶胞参数可计算晶胞体积(V),根据相对分子质,根据相对分子质量量(M)、晶胞中分子数、晶胞中分子数(Z)和和Avogadro常数常数N,可计算,可计算晶体的密度晶体的密度:你现
10、在浏览的是第二十四页,共107页第二节 晶体结构的密堆积原理1619年,开普勒模型(开普勒从雪花的六边形结构出年,开普勒模型(开普勒从雪花的六边形结构出发提出:固体是由球密堆积成的)发提出:固体是由球密堆积成的)开普勒对固体结构的推测开普勒对固体结构的推测 冰的结构冰的结构你现在浏览的是第二十五页,共107页密堆积的定义密堆积:由无方向性的金属键、离子键和范德华力等密堆积: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
11、结构。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。尽可能降低,而结构稳定。你现在浏览的是第二十六页,共107页常见的密堆积类型常见密堆积型式常见密堆积型式面心立方最密堆积(面心立方最密堆积(A1A1)六方最密堆积(六方最密堆积(A3A3)体心立方密堆积(体心立方密堆积(A2A2)最密最密非最密非最密你现在浏览的是第二十七页,共107页1.1.面心立方最密堆积面心立方最密堆积(A1)(A1)和六方最密堆积和六方最密堆积(A3)(A3)你现在浏览的是第二十八页,共107页从上面的等径圆球密堆积图中可以看出:从上面的等径
12、圆球密堆积图中可以看出:1.1.只有只有1 1种堆积形式种堆积形式;2.2.每个球和周围每个球和周围6 6个球相邻接个球相邻接,配位数位配位数位6,6,形形成成6 6个三角形空隙个三角形空隙;3.3.每个空隙由每个空隙由3 3个球围成个球围成;4.4.由由NN个球堆积成的层中有个球堆积成的层中有2N2N个空隙个空隙,即球数:空隙数即球数:空隙数=1=1:2 2。你现在浏览的是第二十九页,共107页两层球的堆积情况图两层球的堆积情况图你现在浏览的是第三十页,共107页 1.1.在第一层上堆积第二层时,要形成最密堆积,在第一层上堆积第二层时,要形成最密堆积,必须把球放在第二层的空隙上。这样,仅有半
13、数必须把球放在第二层的空隙上。这样,仅有半数的三角形空隙放进了球,而另一半空隙上方是第的三角形空隙放进了球,而另一半空隙上方是第二层的空隙。二层的空隙。2.2.第一层上放了球的一半三角形空隙,被第一层上放了球的一半三角形空隙,被4 4个球个球包围,形成四面体空隙;另一半其上方是第二层包围,形成四面体空隙;另一半其上方是第二层球的空隙,被球的空隙,被6 6个球包围,形成八面体空隙。个球包围,形成八面体空隙。两层堆积情况分析两层堆积情况分析你现在浏览的是第三十一页,共107页三层球堆积情况分析三层球堆积情况分析 第第二二层层堆堆积积时时形形成成了了两两种种空空隙隙:四四面面体体空空隙隙和和八八面面
14、体体空空隙隙。那那么么,在在堆堆积积第第三三层层时时就就会会产产生两种方式:生两种方式:1.1.第三层等径圆球的突出部分落在正四面体空第三层等径圆球的突出部分落在正四面体空隙上,其排列方式与第一层相同,但与第二隙上,其排列方式与第一层相同,但与第二层错开,形成层错开,形成ABABABAB堆积。这种堆积方式可堆积。这种堆积方式可以从中划出一个以从中划出一个六方六方单位来,所以称为单位来,所以称为六方六方最密堆积(最密堆积(A3A3)。你现在浏览的是第三十二页,共107页2.2.另一种堆积方式是第三层球的突出部分另一种堆积方式是第三层球的突出部分落在第二层的八面体空隙上。这样,第三落在第二层的八面
15、体空隙上。这样,第三层与第一、第二层都不同而形成层与第一、第二层都不同而形成ABCABCABCABC的结构。这种堆积方式可以从的结构。这种堆积方式可以从中划出一个中划出一个立方面心单位立方面心单位来,所以称为来,所以称为面面心立方最密堆积(心立方最密堆积(A1A1)。你现在浏览的是第三十三页,共107页六方最密堆积(六方最密堆积(A3A3)图)图你现在浏览的是第三十四页,共107页六方最密堆积(六方最密堆积(A3)分解图)分解图你现在浏览的是第三十五页,共107页面面心心立立方方最最密密堆堆积积(A一一)图图你现在浏览的是第三十六页,共107页面心立方最密堆积(面心立方最密堆积(A1)分解图)
16、分解图你现在浏览的是第三十七页,共107页A1 A1 型最密堆积图片型最密堆积图片将密堆积层的相对位置按照将密堆积层的相对位置按照ABCABCABCABC方式作方式作最密堆积,重复的周期为最密堆积,重复的周期为3 3层。这种堆积可划出层。这种堆积可划出面心立方晶胞。面心立方晶胞。你现在浏览的是第三十八页,共107页A3A3型最密堆积图片型最密堆积图片将密堆积层的相对位置按照将密堆积层的相对位置按照ABABABABABAB方式作最密方式作最密堆积,这时重复的周期为两层。堆积,这时重复的周期为两层。你现在浏览的是第三十九页,共107页A1A1、A3A3型堆积小结型堆积小结 同一层中球间有三角形空隙
17、,平均每个球摊列同一层中球间有三角形空隙,平均每个球摊列2个空隙。个空隙。第二层一个密堆积层中的突出部分正好处于第一层的空隙第二层一个密堆积层中的突出部分正好处于第一层的空隙即凹陷处,第二层的密堆积方式也只有一种,但这两层形即凹陷处,第二层的密堆积方式也只有一种,但这两层形成的空隙分成两种成的空隙分成两种 正四面体空隙(被四个球包围)正四面体空隙(被四个球包围)正八面体空隙(被六个球包围)正八面体空隙(被六个球包围)突出部分落在正四面体空隙突出部分落在正四面体空隙AB堆积堆积A3(六方)(六方)突出部分落在正八面体空隙突出部分落在正八面体空隙ABC堆积堆积A1(面心立方)(面心立方)第三层第三
18、层 堆积堆积 方式有两种方式有两种你现在浏览的是第四十页,共107页A1、A3型堆积的比较型堆积的比较以上两种最密堆积方式,每个球的配位数为以上两种最密堆积方式,每个球的配位数为12。有相同的堆积密度和空间利用率有相同的堆积密度和空间利用率(或堆积系数或堆积系数),即球体积与整个堆积体积之比。均为即球体积与整个堆积体积之比。均为74.05%。空隙数目和大小也相同,空隙数目和大小也相同,N个球(半径个球(半径R););2N个四面个四面体空隙,可容纳半径为体空隙,可容纳半径为0.225R的小球;的小球;N个八面体空隙,个八面体空隙,可容纳半径为可容纳半径为0.414R的小球。的小球。你现在浏览的是
19、第四十一页,共107页A1、A3的密堆积方向不同:的密堆积方向不同:A1:立方体的体对角线方向,共:立方体的体对角线方向,共4条,故有条,故有4个密堆个密堆积方向积方向(111)()(11)()(11)()(11),易向不同,易向不同方向滑动,而具有良好的延展性。如方向滑动,而具有良好的延展性。如Cu.A3:只有一个方向,即六方晶胞的:只有一个方向,即六方晶胞的C轴方向,延轴方向,延展性差,较脆,如展性差,较脆,如Mg.你现在浏览的是第四十二页,共107页空间利用率的计算空间利用率的计算空间利用率:指构成晶体的原子、离子或分子在空间利用率:指构成晶体的原子、离子或分子在整个晶体空间中所占有的体
20、积百分比。整个晶体空间中所占有的体积百分比。球体积球体积 空间利用率空间利用率=100%晶胞体积晶胞体积你现在浏览的是第四十三页,共107页A3A3型最密堆积的空间利用率计算型最密堆积的空间利用率计算解解:你现在浏览的是第四十四页,共107页在在A3型堆积中取出六方晶胞,平行六面体的底是型堆积中取出六方晶胞,平行六面体的底是平行四边形,各边长平行四边形,各边长a=2r,则平行四边形的面积:,则平行四边形的面积:平行六面体的高:平行六面体的高:你现在浏览的是第四十五页,共107页你现在浏览的是第四十六页,共107页A1型堆积方式的空间利用率计算型堆积方式的空间利用率计算你现在浏览的是第四十七页,
21、共107页2.体心立方密堆积(体心立方密堆积(A2)A2不是最密堆积。不是最密堆积。每个球有八个最近的配体(处于每个球有八个最近的配体(处于边长为边长为a的立方体的的立方体的8个顶点)和个顶点)和6个稍远的配体,分个稍远的配体,分别处于和这个立方体晶胞相邻的六个立方体中心。故别处于和这个立方体晶胞相邻的六个立方体中心。故其配体数可看成是其配体数可看成是14,空间利用率为,空间利用率为68.02%.每个球与其每个球与其8个相近的配体距个相近的配体距与与6个稍远的配体距离个稍远的配体距离你现在浏览的是第四十八页,共107页A2型密堆积图片型密堆积图片你现在浏览的是第四十九页,共107页3.金刚石型
22、堆积(金刚石型堆积(A4)配位数为配位数为4,空间利用率为,空间利用率为 34.01%,不是密堆积。这,不是密堆积。这 种堆积方式的存在因为原种堆积方式的存在因为原 子间存在着有方向性的共子间存在着有方向性的共 价键力。如价键力。如Si、Ge、Sn等。等。边长为边长为a的单位晶胞含半径的单位晶胞含半径 的球的球8个。个。你现在浏览的是第五十页,共107页4、简单立方堆积、简单立方堆积简单立方堆积方式:简单立方堆积方式:A.A形成简单立方晶胞,空间利用率较低形成简单立方晶胞,空间利用率较低5252 ,金属,金属钋(钋(PoPo)采取这种堆积方式。)采取这种堆积方式。你现在浏览的是第五十一页,共1
23、07页堆积方式及性质小结堆积方式及性质小结堆积方式晶胞类型空间利用率配位数实例面面心心立立方方最最密密堆堆积积(A1)(A1)面心立方面心立方74%12Cu、Ag、Au六方最密六方最密堆积堆积(A3)(A3)六方六方74%12Mg、Zn、Ti体体心心立立方方密密 堆堆 积积(A2)(A2)体心立方体心立方68%8(或14)Na、K、Fe金金刚刚石石型型堆积堆积(A4)(A4)面心立方面心立方34%4Sn简简单单立立方方堆积堆积简单立方简单立方526Po你现在浏览的是第五十二页,共107页第三节第三节 晶体类型晶体类型根据形成晶体的化合物的种类不同可以根据形成晶体的化合物的种类不同可以将晶体分为
24、:离子晶体、分子晶体、原将晶体分为:离子晶体、分子晶体、原子晶体和金属晶体。子晶体和金属晶体。你现在浏览的是第五十三页,共107页1.离子晶体离子晶体离子键无方向性和饱和性,在离子晶体中正、负离子尽可能地与异号离子接触,采用最密堆积。离子晶体可以看作大离子进行等径球密堆积,小离子填充在相应空隙中形成的。离子晶体多种多样,但主要可归结为3种基本结构型式。你现在浏览的是第五十四页,共107页配位多面体的极限半径比配位多面体的极限半径比配位多面体配位多面体 配位数配位数 半径比半径比(r+/r-)min平面三角形 3 0.155四面体 4 0.225八面体 6 0.414立方体 8 0.732立方八
25、面体 12 1.000你现在浏览的是第五十五页,共107页构性判断构性判断半径比半径比(r+/r-)推测构型推测构型 0.225-0.414 四面体配位四面体配位 0.414-0.732 八面体配位八面体配位 0.732 立方体配位立方体配位你现在浏览的是第五十六页,共107页影响晶体结构的其它因素影响晶体结构的其它因素M-XM-X间的共价键,方向性;间的共价键,方向性;有的过渡金属形成有的过渡金属形成M-MM-M键,使配位多面键,使配位多面体变形;体变形;M M周围的配体周围的配体X X的配位场效应使离子配位的配位场效应使离子配位多面体变形。多面体变形。实验测定是最终标准。实验测定是最终标准
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