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文檔簡介
2023/2/41第三章晶體結構與性質第三節(jié)金屬晶體第1課時新課標人教版高中化學課件系列選修3物質結構與性質2023/2/42Ti金屬樣品金屬鍵2023/2/43學習目標
1、掌握金屬鍵和電子氣理論2、能用電子氣理論和金屬晶體的有關知識解釋金屬的性質金屬鍵2023/2/44思考1:從上述金屬的應用來看,金屬有哪些共同的物理性質呢?
一、金屬共同的物理性質
容易導電、導熱、有延展性、有金屬光澤等思考2:金屬為什么具有這些共同性質呢?二、金屬的結構1、電子氣理論:由于金屬原子的最外層電子數(shù)較少,容易失去電子成為金屬離子,金屬原子釋放出的價電子不專門屬于某個特定的金屬離子,而為許多金屬離子所共有,并在整個金屬中自由運動,這些電子又稱為自由電子。金屬脫落下來的價電子幾乎均勻分布在整個晶體中,像遍布整塊金屬的“電子氣”,從而把所有金屬原子維系在一起。金屬鍵2023/2/45組成粒子:金屬陽離子和自由電子2、金屬鍵:金屬離子和自由電子之間的強烈的相互作用叫做金屬鍵(電子氣理論)3、金屬晶體:通過金屬鍵結合形成的單質晶體。金屬單質和合金都屬于金屬晶體微粒間作用力:金屬鍵特征:金屬鍵可看成是由許多原子共用許多電子的一種特殊形式的鍵,這種鍵既沒有方向性,也沒有飽和性,金屬鍵的特征是成鍵電子可以在金屬中自由流動,使得金屬呈現(xiàn)出特有的屬性。金屬鍵2023/2/464、電子氣理論對金屬的物理性質的解釋在金屬晶體中,充滿著帶負電的“電子氣”(自由電子),這些電子氣的運動是沒有一定方向的,但在外加電場的條件下,自由電子定向運動形成電流,所以金屬容易導電。不同的金屬導電能力不同,導電性最強的三中金屬是:Ag、Cu、Al⑴金屬導電性的解釋金屬鍵2023/2/47晶體類型電解質金屬晶體導電時的狀態(tài)導電粒子導電時發(fā)生的變化導電能力隨溫度的變化水溶液或
熔融狀態(tài)下晶體狀態(tài)自由移動的離子自由電子思考:電解質在熔化狀態(tài)或溶于水能導電,這與金屬導電的本質是否相同?化學變化物理變化增強減弱金屬鍵2023/2/48“電子氣”(自由電子)在運動時經(jīng)常與金屬離子碰撞,引起兩者能量的交換。當金屬某部分受熱時,那個區(qū)域里的“電子氣”(自由電子)能量增加,運動速度加快,通過碰撞,把能量傳給金屬離子。“電子氣”(自由電子)在熱的作用下與金屬原子頻繁碰撞從而把能量從溫度高的部分傳到溫度低的部分,從而使整塊金屬達到相同的溫度。⑵金屬導熱性的解釋金屬鍵2023/2/49當金屬受到外力作用時,晶體中的各原子層就會發(fā)生相對滑動,但不會改變原來的排列方式,彌漫在金屬原子間的電子氣可以起到類似軸承中滾珠之間潤滑劑的作用,所以在各原子層之間發(fā)生相對滑動以后,仍可保持這種相互作用,因而即使在外力作用下,發(fā)生形變金屬鍵不易斷裂。因此,金屬都有良好的延展性。⑶金屬延展性的解釋自由電子+金屬離子金屬原子錯位+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++金屬鍵2023/2/410【總結】金屬晶體的結構與性質的關系
導電性導熱性延展性金屬離子和自由電子自由電子在外加電場的作用下發(fā)生定向移動自由電子與金屬離子碰撞傳遞熱量晶體中各原子層相對滑動仍保持相互作用金屬鍵2023/2/411(4)、金屬光澤和顏色金屬鍵
由于自由電子可吸收所有頻率的光,然后很快釋放出各種頻率的光,因此絕大多數(shù)金屬具有銀白色或鋼灰色光澤。而某些金屬(如銅、金、銫、鉛等)由于較易吸收某些頻率的光而呈現(xiàn)較為特殊的顏色。
當金屬成粉末狀時,金屬晶體的晶面取向雜亂、晶格排列不規(guī)則,吸收可見光后輻射不出去,所以成黑色。2023/2/412影響金屬鍵強弱的因素:
金屬陽離子所帶電荷越多、離子半徑越小,金屬鍵越強。
一般情況下,金屬晶體熔點由金屬鍵強弱決定。金屬鍵越強,熔點就相應越高,硬度也越大。金屬鍵2023/2/413金屬原子價電子越多,原子半徑越小,金屬離子與自由電子的作用力就越強,晶體的熔沸點就越高,反之越低。(5)熔點和沸點金屬鍵2023/2/414【思考4】已知堿金屬元素的熔沸點隨原子序數(shù)的增大而遞減,試用金屬鍵理論加以解釋。
【思考5】試判斷鈉、鎂、鋁三種金屬熔沸點和硬度的大小。
同周期元素,從左到右,價電子數(shù)依次增大,原子(離子)半徑依次減弱,則單質中所形成金屬鍵依次增強,故鈉、鎂、鋁三種金屬熔沸點和硬度的大小順序是:鈉<鎂<鋁。同主族元素價電子數(shù)相同(陽離子所帶電荷數(shù)相同),從上到下,原子(離子)半徑依次增大,則單質中所形成金屬鍵依次減弱,故堿金屬元素的熔沸點隨原子序數(shù)的增大而遞減。金屬鍵2023/2/415金屬晶體熔點變化規(guī)律1、金屬晶體熔點變化較大,與金屬晶體緊密堆積方式、金屬陽離子與自由電子之間的金屬鍵的強弱有密切關系.熔點最低的金屬:汞(常溫時成液態(tài));熔點很高的金屬:鎢(3410℃);鐵的熔點:1535℃2、一般情況下,金屬晶體熔點由金屬鍵強弱決定:金屬陽離子半徑越小,所帶電荷越多,自由電子越多,金屬鍵越強,熔點就相應越高,硬度也越大。但金屬性越弱如:KNaMgAlLiNaKRbCs﹥﹥﹥﹥﹤﹤﹤金屬鍵2023/2/416資料金屬之最熔點最低的金屬是--------汞[-38.87℃]熔點最高的金屬是--------鎢[3410℃]密度最小的金屬是--------鋰[0.53g/cm3]密度最大的金屬是--------鋨[22.57g/cm3]硬度最小的金屬是--------銫[0.2]硬度最大的金屬是--------鉻[9.0]最活潑的金屬是----------銫最穩(wěn)定的金屬是----------金延性最好的金屬是--------鉑[鉑絲直徑:
mm]展性最好的金屬是--------金[金箔厚:mm]金屬鍵2023/2/417知識回顧:三種晶體類型與性質的比較晶體類型原子晶體分子晶體金屬晶體概念作用力構成微粒物理性質熔沸點硬度導電性實例共價鍵范德華力金屬鍵原子分子金屬陽離子和自由電子很高很低差別較大很大很小差別較大無(硅為半導體)無導體相鄰原子之間以共價鍵相結合而成具有空間網(wǎng)狀結構的晶體分子間以范德華力相結合而成的晶體通過金屬鍵形成的晶體金剛石、二氧化硅、晶體硅、碳化硅Ar、S等Au、Fe、Cu、鋼鐵等金屬鍵2023/2/418為什么堿金屬單質的熔沸點從上到下逐漸降低,而鹵素單質的熔沸點從上到下卻升高?思考金屬鍵2023/2/4191、金屬晶體的形成是因為晶體中存在()
A.金屬離子間的相互作用
B.金屬原子間的相互作用
C.金屬離子與自由電子間的相互作用
D.金屬原子與自由電子間的相互作用2、金屬能導電的原因是()
A.金屬晶體中金屬陽離子與自由電子間的相互作用較弱
B.金屬晶體中的自由電子在外加電場作用下可發(fā)生定向移動
C.金屬晶體中的金屬陽離子在外加電場作用下可發(fā)生定向移動
D.金屬晶體在外加電場作用下可失去電子練習CB金屬鍵2023/2/4203、下列敘述正確的是()
A.任何晶體中,若含有陽離子也一定含有陰離子
B.原子晶體中只含有共價鍵
C.離子晶體中只含有離子鍵,不含有共價鍵
D.分子晶體中只存在分子間作用力,不含有其他化學鍵B金屬鍵2023/2/421
金屬鍵的成鍵微粒:金屬陽離子和自由電子。存在于金屬單質和合金中。金屬鍵的特征:自由電子可
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