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文檔簡介
關于晶體相關計算第一頁,共二十一頁,2022年,8月28日晶胞類型第二頁,共二十一頁,2022年,8月28日晶胞的相關計算晶胞中的原子個數第三頁,共二十一頁,2022年,8月28日 r為金屬原子半徑第四頁,共二十一頁,2022年,8月28日第五頁,共二十一頁,2022年,8月28日第六頁,共二十一頁,2022年,8月28日第七頁,共二十一頁,2022年,8月28日晶胞配位數計算1.配位數
一個粒子周圍最近鄰的粒子數稱為配位數。描述晶體中粒子排列的緊密程度。2.粒子排列規律
粒子處在晶體中的平衡位置時,相應的結合能最低,粒子在晶體中的排列應該采取盡可能的緊密方式。3.密堆積
由全同的小圓球組成的最緊密的堆積稱為密堆積。在一般情況下,晶體中的粒子不能看成全同的小圓球。第八頁,共二十一頁,2022年,8月28日配位數:在晶體中與離子(或原子)直接相連的離子(或原子)數。1、簡單立方堆積1234123456-配位數:6第九頁,共二十一頁,2022年,8月28日2、鉀型(體心立方堆積)12345678-配位數:8第十頁,共二十一頁,2022年,8月28日3.鎂型(六方堆積)123456789101112配位數:12第十一頁,共二十一頁,2022年,8月28日二、六角密堆積和立方密堆積1.六角密堆積(六角密積)(1)堆積形式如圖所示,為ABAB…組合(2)堆積特點層的垂直方向為6度象轉軸。六角晶系中的c軸。它是一種復式格子。原胞當中含有兩個粒子。第十二頁,共二十一頁,2022年,8月28日第十三頁,共二十一頁,2022年,8月28日2.立方密堆積(立方密積)(1)堆積形式如圖所示:ABCABC…組合(2)堆積特點層的垂直方向為三次象轉軸。既是立方體的空間對角線。原胞當中包含一個粒子,是布拉菲格子。第十四頁,共二十一頁,2022年,8月28日第十五頁,共二十一頁,2022年,8月28日3.典型結構的配位數(1)六角密積和立方密積的配位數都是十二。即晶體中最大配位數為十二。(2)當晶體不是由全同的粒子組成時,相應的配位數要發生變化—減小。由于晶體的對稱性和周期性的特點,以及粒子在結合成晶體時,是朝著結合能最小、最穩固的方向發展。因此,相應的配位數只能取:8(CsCl型結構)、6(NaCl型結構)、4(金剛石型結構)、3(層狀結構)、2(鏈狀結構)。第十六頁,共二十一頁,2022年,8月28日配位數r/R12181~0.7360.73~0.4140.41~0.2330.23~0.16配位數和半徑之比的關系第十七頁,共二十一頁,2022年,8月28日NaCl晶體中陰離子的配位數為6,而Cl-按面心立方堆積的配位數是12。怎么都是配位數一會兒是6,一會兒又是12,這怎么理解?
氯離子按面心立方堆積是沒錯,但那不是真正的配位數,因為氯離子是同號離子,是相互斥的;同理,鈉離子也是按面心立方堆積的,這兩種離子形成的面心立方堆積都產生八面體空穴,彼此進入對方八面體空穴中就對了,此時異號離子之間的接觸才算配位數,這樣配位數就是真正的配位數,即6。面心立方堆積如果是金屬原子,則其配位數是12,因為周圍的原子都與該原子形成金屬鍵的,這時也是真正的配位數。第十八頁,共二十一頁,2022年,8月28日晶胞體積晶胞中原子所占體積設晶格常量為a,原子半徑為R,則例1:求面心立方的致密度。N是晶胞中原子個數4第十九頁,共二十一頁,2022年,8月28日典型的晶體結構42CsClCs+
1Cl-11288
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