常见金属晶体的结构ppt课件.ppt
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1、第五讲: 常见金属晶体的结构 主要内容包括: 1. 晶体结构的密堆积原理 2. 金属键的本质和金属的一般性质 3. 合金的结构,一、晶体结构的密堆积原理 所谓密堆积结构是指在由无方向性的金属键力、离子键力及范德华力等结合力的晶体中, 原子、离子或分子等微粒总是倾向于采取相互配位数高、能充分利用空间的堆积密度大的那些结构。这样的结构由于充分利用了空间, 从而使体系的势能尽可能降低, 使体系稳定。这就是密堆积原理。,1. 面心立方(A1)和六方 (A3)最密堆积 A1和A3堆积的异同 A1是ABCABCABC型式的堆积,从这种堆积中可以抽出一个立方面心点阵,因此这种堆积型式的最小单位是一个立方面心
2、晶胞。 A3是ABABABAB型式的堆积,这种堆积型式的最小单位是一个六方晶胞。,A1和A3堆积形成晶胞的两要素 A1堆积晶胞是立方面心, 因此晶胞的大小可以用等径圆球的半径r表示出来, 即晶胞的边长a与r的关系为: 该晶胞中有4个圆球, 各个圆球的分数坐标分别为:,A1和A3堆积形成晶胞的两要素 A3堆积晶胞是六晶胞, 因此晶胞的大小可以用等径圆球的半径r表示出来, 即晶胞的边长a,c与r的关系为: 该晶胞中有2个圆球, 各个圆球的分数坐标分别为:,空间利用率的计算: A1堆积用圆球半径r表示的晶胞体积为:,空间利用率的计算: A3堆积用圆球半径r表示的晶胞体积为:,正四面体空隙、正八面体空
3、隙及多少 A1堆积中, 每个晶胞正四面体空隙、正八面体空隙及圆球的个数分别为: 8, 4, 4, 即它们的比是2:1:1。 A3堆积中, 每个晶胞正四面体空隙、正八面体空隙及圆球的个数分别为: 4, 2, 2, 即它们的比也是2:1:1。 金属半径与晶胞参数的关系,A2堆积形成晶胞的两要素 A2堆积晶胞是立方体心, 因此晶胞的大小可以用等径圆球的半径r表示出来, 即晶胞的边长a与r的关系为: 该晶胞中有2个圆球, 各个圆球的分数坐标分别为:,A2堆积的空间利用率的计算: A2堆积用圆球半径r表示的晶胞体积为:,A4堆积形成晶胞的两要素 A4堆积晶胞是立方面心点阵结构, 因此晶胞的大小可以用等径
4、圆球的半径r表示出来, 即晶胞的边长a与r的关系为: 该晶胞中有8个圆球, 各个圆球的分数坐标分别为:,A4堆积的空间利用率的计算: A4堆积用圆球半径r表示的晶胞体积为:,常见金属的堆积型式: 碱金属元素一般都是A2型堆积; 碱土金属元素中Be,Mg属于A3型堆积;Ca既有A1也A3型堆积;Ba属于A2型堆积; Cu,Ag,Au属于A1型堆积; Zn,Cd属于A3型堆积; Ge,Sn属于A4型堆积。,二、金属键的本质和金属的一般性质 (1)金属键的本质 可以认为, 金属键是由金属原子的价轨道重叠在一起, 形成遍布于整个金属的离域轨道, 所有的价电子分布在离域轨道上属于整个金属所有。由于价电子
5、在离域轨道分布, 能量降低很多, 从而形成一种强烈的相互作用, 这就是金属键的本质。,(2)金属键的一般性质及其结构根源 I. 有导带存在, 是良好的导体; II. 由于自由电子存在具有良好的传热性能; III.自由电子能够吸收可见光并能随时放出, 使金属不透明, 且有光泽; IV. 等径圆球的堆积使原子间容易滑动, 所以金属具有良好的延展性和可塑性; V. 金属间能“互溶”, 易形成合金。,三、合金的结构 (1)金属固溶体 填隙式固溶体 置换式固溶体(无限固溶体和有限固溶体) (2)金属化合物 “正常价化合物” “电子化合物”,练习题:1. 指出A1型和A3型等径园球密堆积中密置层的方向各在
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