第02章固体催化剂的结构基础课件.ppt
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1、第二章固体催化剂的结构基础,2,2022/12/20,2-1 固体中键合结构类型,1. 离子固体阳离子和阴离子通过静电作用结合而成。(离子键)特点:熔点高、溶于极性溶剂、晶格能高。,2. 金属固体自由电子模型、能带理论。(金属键)特点:传热导电、延展性。,3,2022/12/20,2-1 固体中键合结构类型,3. 共价网络固体原子以共价键结合而成。特点:熔点高、硬度大、晶格能高。,4. 分子固体分子以分子间力结合而成。(分子间力、氢键)特点:低熔点。,4,2022/12/20,2-2 晶体结构,大量测试研究表明,固体催化剂的表面键合能力,即吸附活化表面反应分子的能力,强烈依赖于表面及其形貌特征
2、,它们又关联到体相的物理和化学性质。对于金属催化剂,主要关注的是立方结构(bcc、fcc)和六方密堆 (hcp)结构;对于非金属催化剂,则需要关注更为复杂的结构。,5,2022/12/20,1895年Roentgen发现X射线,1912年Bragg首次用X射线衍射测定晶体结构,标志现代晶体学的创立。晶体内部原子、分子结构的基本单元, 在三维空间作周期性重复排列,我们可用一种数学抽象点阵来研究它。若晶体内部结构的基本单元可抽象为一个或几个点,则整个晶体可用一个三维点阵来表示。,1. 点阵结构与对称操作,2-2 晶体结构,6,2022/12/20,1. 点阵结构与对称操作,点阵结构; 点阵是一组无
3、限的点,点阵中每个点都具有完全相同的周围环境。在平移的对称操作下(连结点阵中任意两点的矢量, 按此矢量平移), 所有点都能复原, 满足以上条件的一组点称为点阵。从任意点的平移,必须指向另一点阵点。 我们研究的晶体含有各种原子、分子,它们按某种规律排列成基本结构单元,我们可按结构基元抽象为点阵点。,2-2 晶体结构,7,2022/12/20,(a)(b)(c)(d),一维周期排列的结构及其点阵(黑点代表点阵点)(a) Cu (b) 石墨 (c) Se (d) NaCl,2-2 晶体结构,8,2022/12/20,(a)Po ( b )CsCl ( c ) Na,三维周期排列的结构及其点阵(黑点代
4、表点阵点),2-2 晶体结构,9,2022/12/20,+,晶体结构 = 点阵 + 结构基元,2-2 晶体结构,10,2022/12/20,空间点阵、点阵参数、点阵单位和晶格(空间格子),a,b,c,选取三个不平行、不共面的单位向量 a, b, c,可将空间点阵划分为空间格子。空间格子一定是平行六面体。,2-2 晶体结构,11,2022/12/20,2-2 晶体结构,12,2022/12/20,cP,cI,cF,立方,每个格子(晶格)所包含的阵点的个数: 1 2 4,2-2 晶体结构,13,2022/12/20,晶胞:晶体的最小重复单元,通过晶胞在空间平移无隙地堆砌而成晶体。晶胞一定是平行六面
5、体。 晶胞有单晶胞(素晶胞)和复晶胞之分。,2-2 晶体结构,14,2022/12/20,2. 晶面及其标记,晶体的空间点阵可划分为一族平行而等间距的平面点阵, 晶面就是平面点阵所处的平面. 空间点阵划分为平面点阵的方式是多种多样的. 不同的划法划出的晶面(点阵面)的阵点密度是不相同的. 意味着不同面上的作用力不相同. 晶体外形中每个晶面都和一族平面点阵平行,可根据晶面和晶轴相互间的取向关系,用晶面指标标记同一晶体内不同方向平面点阵族或晶体外形的晶面。,2-2 晶体结构,15,2022/12/20,2. 晶面及其标记,设有一平面点阵和3个坐标轴x,y,z相交,在3个坐标轴上的截数分别为r,s,
6、t(以a,b,c为单位的截距数目)。截数之比即可反映出平面点阵的方向。但直接由截数之比r:s:t表示时,当平面点阵和某一坐标轴平行,截数将会出现。为避免出现 ,规定用截数的倒数之比,即1/r:1/s:1/t 作为平面点阵的指标,且这个比值一定可化成互质的整数之比1/r:1/s:1/t = h:k:l ,平面点阵的取向就用指标表示,即平面点阵的指标(Miller指标)为(hkl) 。,2-2 晶体结构,16,2022/12/20,( r, s, t 为晶面在三个晶轴上的截长, h,k,l为晶面指标. ),晶面在三个晶轴上的倒易截数之比.,晶面指标为(553),2-2 晶体结构,17,2022/1
7、2/20,晶面符号并不仅代表一个晶面, 而是代表一族晶面,(100) (110) (111) 在点阵中的取向,2-2 晶体结构,18,2022/12/20,(111),(221),当对晶体外形的晶面进行指标化时,通常将坐标原点放在晶体的中心,外形中两个平行的晶面一个为(h k l),另一个为(h k l ) 。,2-2 晶体结构,19,2022/12/20,平面点阵族(khl)中相邻两个平面间的垂直距离用d(hkl)表示,d(hkl)又称晶面间距,它与晶胞参数和晶面指标有关,例如对立方晶系为:,2-2 晶体结构,20,2022/12/20,3. 金属晶体的结构,金属晶体是金属原子或离子彼此靠金
8、属键结合而成的。金属键没有方向性,金属晶体内原子以配位数高为特征。 球的密堆积中最基础、最重要的内容是等径圆球的堆积。等径圆球的堆积分为最密堆积和密堆积两种,常见的最密堆积的结构有两种:立方最密堆积(ccp),又称为A1型堆积六方最密堆积(hcp),又称为A3型堆积另一种重要的密堆积是体心立方密堆积(bcp),又称为A2型堆积。,2-2 晶体结构,21,2022/12/20,3. 金属晶体的结构,(a) 密置层 (b) 非密置层,如果将等径圆球在一平面上排列,有两种排布方式,如按(a)图方式排列,圆球周围剩余空隙最小,称为密置层;按(b)图方式排列,剩余的空隙较大,称为非密置层。由密置层按一定
9、方式堆积起来的结构称为密堆积结构。,2-2 晶体结构,22,2022/12/20,(a) A1立方最密堆积 (b) 面心立方晶胞,2-2 晶体结构,23,2022/12/20,2-2 晶体结构,24,2022/12/20,(a) A3六方最密堆积 (b) 六方晶胞,2-2 晶体结构,25,2022/12/20,2-2 晶体结构,26,2022/12/20,这两种堆积方式, 每个球在同一层与6个球相切, 上下层各与3个球接触, 配位数均为12。,ABCABCABC,ABABAB,2-2 晶体结构,配位数:,27,2022/12/20,(a) A1 ccp (b) A3 hcp,两种最密堆积的配位
10、情况,2-2 晶体结构,28,2022/12/20,每个金属原子最近邻有8个金属原子, 次近邻有6个金属原子(距离较直接接触大15.5%), 不是最密堆积。体心立方密堆积(body cubic packing, 简称bcp,或 A2)。,A2型为立方体心堆积, 每个晶胞中有两个球, 1个球为1个结构基元。,2-2 晶体结构,29,2022/12/20,4. 填充分数(堆积系数, 占有率, 堆积密度, 空间利用率),填充分数Xi :晶胞中原子所占的体积分数。 由于晶格结构中原子间距和最邻近的配位数的不同,所以原子填充分数对于不同的晶体结构,其数值不同。 对于简单立方结构:,a,2-2 晶体结构,
11、30,2022/12/20,31,2022/12/20,4. 填充分数(堆积系数, 占有率, 堆积密度, 空间利用率),2-2 晶体结构,32,2022/12/20,4. 填充分数(堆积系数, 占有率, 堆积密度, 空间利用率),晶胞面对角线长,晶胞体积,每个球体积,4个球体积,2-2 晶体结构,33,2022/12/20,A 四面体空隙:一层的三个球与上或下层密堆积的球间的空隙。,B 八面体空隙:一层的三个球与错位排列的另一层三个球间的空隙。,5. 等径圆球密堆积中空隙的大小和分布,2-2 晶体结构,34,2022/12/20,A 四面体空隙:一层的三个球与上或下层密堆积的球间的空隙。,B
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