【高中化学】金属和离子晶体 2022-2023学年高二上学期化学人教版(2019)选择性必修2.pptx
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1、1完成课前学习探究核心任务 3.2 金属晶体与离子晶体金属晶体与离子晶体一、金属的分类一、金属的分类1、分类依据:根据组成分类依据:根据组成晶体的微粒晶体的微粒及及微粒之间的相互作用微粒之间的相互作用晶体类型晶体类型构成微粒构成微粒微粒间的相互作用微粒间的相互作用实例实例离子晶体离子晶体_NaCl金属晶体金属晶体_、_铜铜原子晶体原子晶体_金刚石金刚石分子晶体分子晶体_冰冰注意:注意:由原子构成的晶体不一定都是原子晶体,稀有气体是单原子分子由原子构成的晶体不一定都是原子晶体,稀有气体是单原子分子2、微粒间作用的强弱微粒间作用的强弱熔融状态需要破坏的作用力:熔融状态需要破坏的作用力:原子晶体原子
2、晶体熔融需破坏共价键熔融需破坏共价键离子晶体离子晶体熔融需破坏离子键熔融需破坏离子键金属晶体金属晶体熔融需破坏金属键熔融需破坏金属键分子晶体分子晶体熔融需破坏氢键或范德华力熔融需破坏氢键或范德华力微粒之间相互作用的强弱微粒之间相互作用的强弱:化学键化学键 氢键氢键 范德华力范德华力熔沸点一般规律:熔沸点一般规律:原子晶体原子晶体 离子晶体离子晶体 分子晶体分子晶体金属晶体的熔沸点差别很大,有的很高:例如金属晶体的熔沸点差别很大,有的很高:例如钨、铂,钨、铂,有的熔沸点很低:有的熔沸点很低:例如汞、铯、镓例如汞、铯、镓二、金属晶体二、金属晶体1 1.金属晶体:金属晶体:金属晶体:金属晶体:金属阳
3、离子金属阳离子金属阳离子金属阳离子与与与与自由移动电子自由移动电子自由移动电子自由移动电子通过金属键结合而成的晶体通过金属键结合而成的晶体通过金属键结合而成的晶体通过金属键结合而成的晶体(1)晶体中晶体中不存在单个分子不存在单个分子 (2)金属阳离子被金属阳离子被自由电子所包围自由电子所包围 2 2.影响金属键强弱的因素影响金属键强弱的因素影响金属键强弱的因素影响金属键强弱的因素金属离子半径及价电子数目金属离子半径及价电子数目3 3.金属键与金属熔沸点的关系金属键与金属熔沸点的关系金属键与金属熔沸点的关系金属键与金属熔沸点的关系金属键越强,则金属晶体熔沸点越高金属键越强,则金属晶体熔沸点越高4
4、 4.金属键的特征金属键的特征金属键的特征金属键的特征金属键没有方向性,没有饱和性金属键没有方向性,没有饱和性金属晶体大多采用紧密堆积金属晶体大多采用紧密堆积5 5.金属的物理共性金属的物理共性金属的物理共性金属的物理共性容易导电、导热、有延展性、有金属光泽等容易导电、导热、有延展性、有金属光泽等导电性导热性延展性自由电子在外加电自由电子在外加电场作用下定向移动场作用下定向移动自由电子与金属离子自由电子与金属离子碰撞传递热量碰撞传递热量晶体中各原子层相对滑晶体中各原子层相对滑动仍保持相互作用动仍保持相互作用自由电子自由电子+金属金属离子离子金属原子金属原子错错位位+采用密堆积的方式形成的晶体延
5、展性更强采用密堆积的方式形成的晶体延展性更强三、金属晶体原子的堆积模型三、金属晶体原子的堆积模型1、金属晶体的原子排列方式金属晶体的原子排列方式(二维空间二维空间)(1)紧密堆积:紧密堆积:微粒之间的作用力使微粒间尽可能的相互接近,使它们占微粒之间的作用力使微粒间尽可能的相互接近,使它们占有最小的空间有最小的空间(2)配位数配位数:在晶体中与每个微粒紧密相邻在晶体中与每个微粒紧密相邻(一般指相切一般指相切)的微粒个数的微粒个数非密置层非密置层配位数配位数=4配位数配位数=6密置层密置层2.金属晶体的原子堆积方式金属晶体的原子堆积方式(三维空间三维空间)(1)非密置层的堆积方式:非密置层的堆积方
6、式:简单立方堆积简单立方堆积(Po型型)讨论讨论讨论讨论1 1:该堆积方式中金属原子的配位数是多少?该堆积方式中金属原子的配位数是多少?该堆积方式中金属原子的配位数是多少?该堆积方式中金属原子的配位数是多少?空间利用率:空间利用率:空间利用率:空间利用率:晶体的空间被微粒占据的体积百分数,晶体的空间被微粒占据的体积百分数,晶体的空间被微粒占据的体积百分数,晶体的空间被微粒占据的体积百分数,用它来表示紧密堆积的程度。用它来表示紧密堆积的程度。用它来表示紧密堆积的程度。用它来表示紧密堆积的程度。讨论讨论讨论讨论2 2:该堆积方式中金属原子占有晶胞体积的百分数是多少?该堆积方式中金属原子占有晶胞体积
7、的百分数是多少?该堆积方式中金属原子占有晶胞体积的百分数是多少?该堆积方式中金属原子占有晶胞体积的百分数是多少?配位数配位数空间利用率空间利用率6 652简单立方堆积简单立方堆积Po(Po(钋钋)(1)非密置层的堆积方式非密置层的堆积方式:体心立方堆积体心立方堆积 (K型型)配位数配位数空间利用率空间利用率868aba采用体心立方堆积的金属有:采用体心立方堆积的金属有:采用体心立方堆积的金属有:采用体心立方堆积的金属有:Li、Na、K、Ba、W、Fe(2)密置层的堆积方式:密置层的堆积方式:配位数均为配位数均为12六方最密堆积六方最密堆积 (Mg型型)配位数配位数 12空间利用率空间利用率74
8、六方最密堆积(Mg、Zn、Ti)配位数配位数=12空间利用率空间利用率=单个晶胞独占的原子个数单个晶胞独占的原子个数/单晶胞的体积单晶胞的体积 原子半径=Raaa3423球rVp=面心立方最密堆积面心立方最密堆积(Cu型型)配位数配位数 12空间利用率空间利用率74BCACu AgAu CaAlPd Pt金属晶体的金属晶体的4 4种堆积方式比较种堆积方式比较堆积类型代表物质层类型晶胞每个晶胞所含原子数配位数 空间利用率简单立方体心立方六方最密面心最密Po(Po(钋钋)非密置非密置层层 1 16 6K K Na Na FeFe非密置非密置层层2 28 8Mg Mg Zn Zn TiTi密置层密置
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