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三维空间堆积方式1.简单立方堆积2.体心立方堆积3.六方堆积4.面心立方堆积非密置层堆积形式密置层堆积形式
金属晶体的原子堆积模型1、几个基本概念紧密堆积:微粒之间的作用力使微粒间尽可能的相互接近,使它们占有最小的空间.配位数:在晶体中与每个微粒紧密相邻的微粒个数.空间利用率:晶体的空间被微粒占据的体积百分数,用它来表示紧密堆积的程度.
2、金属晶体的原子在二维平面的堆积模型金属晶体中的原子可看成直径相等的小球。将等径圆球在一平面上排列,有两种排布方式,按(b)图方式排列,圆球周围剩余空隙最小,称为密置层;按(a)图方式排列,剩余的空隙较大,称为非密置层。(a)非密置层??(b)密置层
配位数为4配位数为6密置层非密置层1234123456
简单立方晶胞3、金属晶体的原子在三维空间的堆积模型(1)简单立方堆积(非密置层在三维空间的积方式之一)
配位数:12341234566同层4,上下层各1
简单立方晶胞平均占有的原子数目:81×8=1每个晶胞只含一个原子,空间利用率低(52%),只有金属钋(Po)采取这种堆积方式。配位数:6
空间利用(占有)率:
体心立方晶胞(2)体心立方堆积(非密置层在三维空间的积方式之二)
配位数:812345678上下层各4
体心立方晶胞平均占有的原子数目:81×8=2+1许多金属是这种堆积方式,如Na、K、Fe等。
金属原子半径r与正方体边长a的关系:c=4rc=3ab=2a
三维空间里密置层的金属原子的堆积方式①ABAB…堆积方式②ABCABC…堆积方式
前视图ABABA第三层小球对准第一层的小球。每两层形成一个周期地紧密堆积。①ABAB…堆积方式123456第三层“心对心”
第三层小球对准第一层小球空穴的2、4、6位。第四层同第一层。每三层形成一个周期地紧密堆积。②ABCABC…堆积方式123456123456ABABCA123456前视图C第三层“心对空”
俯视图:ABAB…堆积方式ABCABC…堆积方式
(3)六方最密堆积(ABAB…堆积方式——镁)
12345678910111212a.配位数:同层6,上下层各3123456
61×12b.六方紧密堆积晶胞平均占有的原子数目:=6+3+21×2
1200六方最密堆积这种堆积晶胞空间利用率高(74%),属于六方最密堆积(鎂型),配位数为____,许多金属(如Mg、Zn、Ti等)采取这种堆积方式。晶胞为六方晶胞。晶胞中含2个原子。12
(4)面心立方最密堆积(ABCABC…堆积方式——铜)ABC
12345678910111212a.配位数:同层6,上下层各3123456
b.面心立方紧密堆积晶胞平均占有的原子数目:81×8=4+21×6
这种堆积晶胞空间利用率高(74%),属于面心立方最密堆积(铜型),配位数为,许多金属(如Cu、Ag、Au等)采取这种堆积方式。晶胞为六方面心晶胞。晶胞中含4个原子。12BCA
六方最密堆积面心立方最密堆积金属晶体的两种最密堆积方式
理解金属晶体中原子的堆积方式六方堆积面心立方堆积体心立方堆积立方堆积钾型铜型钋型镁型
堆积模型采纳这种堆积的典型代表空间利用率配位数晶胞简单立方体心立方六方最密堆积面心立方最密堆积Po(钋)52%6K、Na、Fe68%8Mg、Zn、Ti74%12Cu,Ag,Au74%12
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教师资格证持证人
专注于中小学各科教学多年,曾获青年岗位能手荣誉称号; 教育局评为县级优秀教师; 2013在全省高中思想政治优秀设计评选活动中荣获一等奖; 在全市高中优质课大赛中荣获一等奖; 第十一届全国中青年教师(基教)优质课评选中荣获二等奖; 2017年4月全省中小学教学设计中被评为一等奖2018年被评为市级教学能手
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