影响离子晶体结构的因素.ppt
《影响离子晶体结构的因素.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《影响离子晶体结构的因素.ppt(63页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1.3 决定离子晶体结构的基本因素,一、内在因素对晶体结构的影响二、外在因素对晶体结构的影响同质多晶与类质同晶及晶型转变,一、内在因素对晶体结构的影响,1.质点的相对大小2.晶体中质点的堆积3.配位数与配位多面体4.离子极化,1.质点的相对大小原子半径及离子半径,质点(原子或离子)的相对大小对晶体结构有决定性影响。在晶体中,质点总是在其平衡位置附近作振动,当质点间的结合处于对应条件下的平衡状态时,质点间保持着一定的距离。这个距离反映了质点的相对大小。,原子半径的大小与原子处于孤立状态还是处于结合状态有关。原子处于孤立态时原子半径定义:从原子核中心到核外电子的几率密度趋向于零处的距离,亦称为范德
2、华半径。原子处于结合时,根据x-射线衍射可以测出相邻原子面间的距离。如果是金属晶体,则定义金属原子半径为:相邻两原子面间距离的一半。如果是离子晶体,则定义正、负离子半径之和等于相邻两原子面间的距离。,离子半径,每个离子周围存在的球形力场的半径即是离子半径。离子晶体的正、负离子半径之和等于相邻两原子面间的距离,可根据x-射线衍射测出,这时要确定正、负离子半径分别为多少,还要再建立一个关系式,才能求解出正、负离子半径的确切数据。确定正、负离子半径的确切数据,有两种方法,其一是哥希密特(Goldschmidt)从离子堆积的几何关系出发,建立方程所计算的结果称为哥希密特离子半径(离子间的接触半径)。其
3、二是鲍林(Pauling)考虑了原子核及其它离子的电子对核外电子的作用后,从有效核电荷的观点出发定义的一套质点间相对大小的数据,称为鲍林离子半径。,离子半径的实验数据支持,离子半径具有相当的稳定性,不存在一个绝对精确排它性的离子半径数据库,但各家研究所得数值相对误差较小(1%),用来说明晶体的化学问题已经足够好。,常用的离子半径:PaulingGoldschimdtWasastjernaZachariasen,XRD 只能测得正负离子半径的和(r+r-),须求得其中之一才能得到另一个,离子半径的特点,随原子序数增加略作周期性变化同一元素正离子半径小,负离子半径大同一元素离子半径,负电荷数大,半
4、径大,正电荷数大,半径小同样核外电子结构层的系列正离子半径随正电荷增加减小,由此可见,原子半径或离子半径实际上反映了质点间相互作用达到平衡时,质点间距离的相对大小。不同学者给出的离子半径的数据在大小上虽有一定差异,但它们都反映出质点间相对距离这一实质。而这一距离的大小是与离子间交互作用的多种因素有关的,如密堆积时,一个离子周围异种离子的数目应尽可能多;温度升高时,质点间距离增大,故离子半径会相应地增大;压力增大时,离子间距离会缩小,因而离子半径亦会减小。另外,离子间的相互极化作用也会对离子半径有较大的影响。,2.晶体中质点的堆积,最紧密堆积原理:晶体中各离子间的相互结合,可以看作是球体的堆积。
5、球体堆积的密度越大,系统的势能越低,晶体越稳定。此即球体最紧密堆积原理。适用范围:典型的离子晶体和金属晶体。,质点堆积方式:根据质点的大小不同,球体最紧密堆积方式分为等径球和不等径球两种情况。,等径球的堆积,不等径球的堆积,最密堆积方式,最紧密堆积中的空隙,面心立方最紧密堆积,六方最紧密堆积,先堆大球,小球填空隙,等径球最紧密堆积时,在平面上每个球与6个球相接触,形成第一层(球心位置标记为A),如图1-5所示。此时,每3个彼此相接触的球体之间形成1个弧线三角形空隙,每个球周围有6个弧线三角形空隙,其中3个空隙的尖角指向图的下方(其中心位置标记为B),另外3个空隙的尖角指向图的上方(其中心位置标
6、记为C),这两种空隙相间分布。,等径球质点堆积,图1-5 等径球体在平面上的最紧密堆积,等径球质点堆积,B,C,面心立方最紧密堆积和六方最紧密堆积,球体在空间的堆积是按照ABAB的层序来堆积。这样的堆积中可以取出一个六方晶胞,称为六方最紧密堆积(A3型)。另一种堆积方式是按照ABCABC的堆积方式。这样的堆积中可以取出一个面心立方晶胞,称为面心立方最紧密堆积。面心立方堆积中,ABCABC重复层面平行于(111)晶面(A1型)。两种最紧密堆积中,每个球体周围同种球体的个数均为12。,等径球质点堆积,ABCABC层序堆积 面心立方密堆积A1,ABAB的层序堆积 六方密堆积A3,等径球质点堆积,B,
7、C,B,A,ABC,面心立方最紧密堆积A1,A,B,C,A,A,B,C,面心立方最紧密堆积A1,ABCABC,即每三层重复一次,面心立方最紧密堆积,密排面,面心立方晶胞面心立方最紧密堆积,面心立方最紧密堆积,六方最紧密堆积A3,1,2,3,4,5,6,ABAB的层序堆积,A,B,A,B,A,六方最紧密堆积,ABABAB 每两层重复一次,A,A,A,A,B,B,密排面,六方晶胞六方最密堆积,最紧密堆积的空隙:,由于球体之间是刚性点接触堆积,最紧密堆积中仍然有空隙存在。从形状上看,空隙有两种:一种是四面体空隙,由4个球体所构成,球心连线构成一个正四面体;另一种是八面体空隙,由6个球体构成,球心连线
8、形成一个正八面体。显然,由同种球组成的四面体空隙小于八面体空隙。,等径球质点堆积,四面体空隙,八面体空隙,最紧密堆积的空隙:,最紧密堆积中空隙的分布情况:,每个球体周围有多少个四面体空隙?每个球体周围有多少个八面体空隙?,等径球质点堆积,最紧密堆积中空隙的分布情况:,等径球质点堆积,1个球的周围有8个四面体空隙,1个球的周围有6个八面体空隙,红球每参与形成四面体1次,就对应着1/4个四面体.红球共参与8次,故对应着8 1/4=2 个四面体空隙.,红球每参与形成八面体1次,就对应着1/6个八面体.红球共参与6次,故对应着6 1/6=1 个八面体空隙.,n个等径球最紧密堆积时,整个系统四面体空隙数
9、多少个?八面体空隙数多少个?n个等径球最紧密堆积时,整个系统四面体空隙数2n个;八面体空隙数n个。,最紧密堆积中空隙的分布情况:,等径球质点堆积,如何表征密堆系统总空隙的大小?采用空间利用率(原子堆积系数)来表征密堆系统总空隙的大小。,最紧密堆积中空隙的分布情况:,等径球质点堆积,空间利用率=晶胞中原子总体积/晶胞体积用公式表示:P0=Vatoms/Vcell,最紧密堆积中空隙的分布情况:,等径球质点堆积,面心立方最紧密堆积空间利用率的计算,两种最紧密堆积的空间利用率均为74.05%,空隙占整个空间的25.95%。,问题:是不是空间利用率最大为74.05%?,晶胞分子数,等径球最紧密堆积时,晶
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 影响 离子 晶体结构 因素
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5975461.html