【化学】分子晶体教学课件 2023-2024学年高二化学人教版(2019)选择性必修2.pptx
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1、第三章第三章 晶体结构与性质晶体结构与性质第二节分子晶体与共价晶体第二节分子晶体与共价晶体第一课时第一课时 分子晶体分子晶体二氧化硅二氧化硅碳和硅为同主族元素碳和硅为同主族元素,它们对应的氧化物它们对应的氧化物CO2和和SiO2的物理性质的物理性质相似吗?为什么相似吗?为什么?CO2(干冰)(干冰)1.知道知道分子晶体的概念、结构特点及常见的分子晶体分子晶体的概念、结构特点及常见的分子晶体。2.认识认识分子晶体中微粒及其微粒间的相互作用分子晶体中微粒及其微粒间的相互作用。3.借助冰、干冰等模型认识借助冰、干冰等模型认识分子晶体的结构特点及物理特性分子晶体的结构特点及物理特性。1.能辨识常见的分
2、子晶体,并能从微观角度分析分子晶体中各构成微粒能辨识常见的分子晶体,并能从微观角度分析分子晶体中各构成微粒之间的作用和对分子晶体物理性质的影响。(宏观辨识与微观探析)之间的作用和对分子晶体物理性质的影响。(宏观辨识与微观探析)2.能利用分子晶体的通性推断常见的分子晶体,理解分子晶体中微粒的能利用分子晶体的通性推断常见的分子晶体,理解分子晶体中微粒的堆积模型,并能利用均摊法对晶胞进行分析。(证据推理与模型认知)堆积模型,并能利用均摊法对晶胞进行分析。(证据推理与模型认知)1.分子晶体的概念分子晶体的概念 只含分子只含分子的晶体叫做分子晶体。如:的晶体叫做分子晶体。如:I2、H2O、NH3、H3P
3、O4、萘等在、萘等在固态时都是分子晶体。固态时都是分子晶体。2.构成分子晶体的微粒构成分子晶体的微粒3.分子晶体中微粒间的作用分子晶体中微粒间的作用分子晶体中相邻的分子间以分子晶体中相邻的分子间以分子间作用力分子间作用力相互吸引,相互吸引,原子间通常以共价键结合。原子间通常以共价键结合。分子分子一、分子晶体一、分子晶体物质种类物质种类实例实例所有所有非金属氢化物非金属氢化物H2O、NH3、CH4等等部分部分非金属单质非金属单质卤素卤素(X2)、O2、N2、白磷、白磷(P4)、硫、硫(S8)等等部分部分非金属氧化物非金属氧化物CO2、P4O10、SO2、SO3等等几乎所有的几乎所有的酸酸HNO3
4、、H2SO4、H3PO4等等绝大多数绝大多数有机物有机物苯、乙醇、乙酸、乙酸乙酯等苯、乙醇、乙酸、乙酸乙酯等4 4、分子晶体与物质的类别分子晶体与物质的类别 微粒间作微粒间作用力用力空间特点空间特点举例举例分子密堆积分子密堆积分子非密堆积分子非密堆积通常每个分子周围有通常每个分子周围有1212个紧邻的分子个紧邻的分子每个分子周围每个分子周围紧邻的分子紧邻的分子数小于数小于1212,空间利用率低,空间利用率低范德华力范德华力范德华力和氢键范德华力和氢键C60、干冰、干冰、I2、O2HF、NH3、冰、冰5.分子晶体的常见堆积方式分子晶体的常见堆积方式:为什么水在为什么水在4时的密度最大?时的密度最
5、大?氢键的存在迫使在四面体中心的水分子与四面体顶角方向的氢键的存在迫使在四面体中心的水分子与四面体顶角方向的4 4个相邻水分子相互吸引,个相邻水分子相互吸引,这一排列使冰晶体中的水分子的空间利用这一排列使冰晶体中的水分子的空间利用率不高,率不高,留有相当大的空隙,其密度比液态水小。留有相当大的空隙,其密度比液态水小。当冰刚刚融化为当冰刚刚融化为液态水时,热运动使冰的结构部分解体,水分子间的空隙减小,密液态水时,热运动使冰的结构部分解体,水分子间的空隙减小,密度反而增大。度反而增大。超过超过4时,由于热运动加剧,分子间距离加大,密度时,由于热运动加剧,分子间距离加大,密度逐渐减小,所以逐渐减小,
6、所以4时水的密度最大。时水的密度最大。结合结合表格和已有知识表格和已有知识,分析分析:分子晶体有哪些物理特性?为什么分子晶体有哪些物理特性?为什么?【思考讨论】【思考讨论】(1)分子晶体具有较低的熔、沸点和较小的硬度。分子晶体具有较低的熔、沸点和较小的硬度。分分子子晶晶体体熔熔化化时时要要破破坏坏分分子子间间作作用用力力,由由于于分分子子间间作作用用力力很很弱弱,所所以以分分子子晶晶体体的的熔熔、沸沸点点一一般般较较低低,部部分分分分子子晶晶体体易易升升华华(如如干干冰冰、碘碘、红红磷磷、萘等萘等),且硬度较小。,且硬度较小。(2)一般一般分子晶体不导电。分子晶体不导电。分分子子晶晶体体在在固
7、固态态和和熔熔融融状状态态下下均均不不存存在在自自由由移移动动的的离离子子或或自自由由电电子子,因因而而分分子子晶晶体体在在固固态态和和熔熔融融状状态态下下都都不不能能导导电电。有有些些分分子子晶晶体体的的水水溶溶液液能能导电,如导电,如HI、乙酸等。、乙酸等。6.分子晶体的物理特性:分子晶体的物理特性:(3)(3)分分子子晶晶体体的的溶溶解解性性一一般般符符合合“相相似似相相溶溶”规规律律,即即极极性性分分子子易易溶溶于于极极性性溶溶剂剂,非非极极性性分分子子易易溶溶于于非非极极性性溶溶剂剂。如如:H2O是是极极性性溶溶剂剂,SO2、H2S、HBr等等都都是是极极性性分分子子,它它们们在在水
8、水中中的的溶溶解解度度比比N2、O2、CH4等等非非极极性性分分子子在在水水中中的的溶溶解解度度大大。苯苯、CCl4是是非非极极性性溶溶剂剂,则则Br2、I2等等非非极极性性分分子子易易溶溶于其中,而水则不溶于苯和于其中,而水则不溶于苯和CCl4中。中。二、两种典型的分子晶体的组成和结构二、两种典型的分子晶体的组成和结构1 1干冰干冰干干冰冰的的晶晶体体结结构构在在干干冰冰晶晶体体中中,CO2分分子子在在范范德德华华力力作作用用下下,以以密密堆堆积积方方式式排排列列而而成成:8个个CO2分分子子分分别别位位于于立立方方体体的的8个个顶顶点点,6个个CO2分分子子位位于于立立方方体体的的6个个面
9、面心心。每每个个CO2分分子子周周围围,离离该该分分子子最最近近且且距距离离相相等等的的CO2分分子子共共12个个,分分别别分分布布于于3个个相相互垂直的平面上,每个平面上有互垂直的平面上,每个平面上有4个。个。(1)干冰中的干冰中的CO2分子间只存在分子间只存在 ,不存在不存在 。(2)每个晶胞中均摊每个晶胞中均摊 个个CO2分子分子,含有含有 个原子。个原子。(3)每个每个CO2分子周围等距离紧邻的分子周围等距离紧邻的CO2分子数为分子数为 个。个。(4)干冰在常压下极易干冰在常压下极易 ,在工业上广泛用作,在工业上广泛用作制冷剂制冷剂。范德华力范德华力氢键氢键41212升华升华2 2冰冰
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