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如何判斷金屬原子堆積方式

發布時間: 2021-03-08 07:09:06

『壹』 如何判斷某種金屬晶體是哪種堆積模型

這個只能靠記憶。沒有好辦法

六方最密堆積:鈹、鎂、鈦、鈷、鋅、鋯、鍀、釕、鎘、鉿、錸、鋨……
面心立方晶體:鋁、銅、鎳、金、銀、鐵(γ)

『貳』 如何確定原子堆積類型A1 A3

這個問題,首先A1和A3都是常見狀態。

其實畫一張圖就很清楚了

A1先填B孔後內容填C孔最後填回A然後BCABCABC,A3是先填B孔再填A然後BABABAB

而你說是ABACABA……的情況可以有,但不常見。

至於在A1如何看出晶胞,那隻要從一點出發劃正方體就行了

『叄』 金屬晶體中金屬原子有三種常見的堆積方式,六方堆積(鎂型)、面心立方堆積(銅型)和體心立方堆積(鉀型

a中原子個數=12×

1
6
+2×
1
2
+3=6,b中原子個數=8×
1
8
+6×
1
2
=4,c中原子個數=1+8×
1
8
=2,所以其原子個數比是6:4:2=3:2:1,
故選A.

『肆』 金屬晶體堆積方式舉例

金屬晶體堆積方式中最經典的要數
1.面心立方點陣結構(代表有鋁、金、銀、銅等)
2.六方最密堆積結構(代表有鎂、鈹、鋅、鎘等)
我沒有直觀的圖可以給你,不過建議你看看能不能買到或去圖書館看一看今年前四個月分的《科學世界》彩圖版。上面正好有這兩種結構的直觀圖解,不過圖也是有一定錯誤的。
如果把金屬單質原子看作球形的話,以球心為頂點,可以將正確排列解釋一下。
先來看一下平面的圓最密結構。
可以用硬幣試一下,每一行和下一行的圓心都互相錯開一個半徑,也就是每個圓心到它周圍直接相連的圓心都是一個直徑,而且與指定的圓直接相連的六個圓正好可以構成一個正六邊形。這就是平面的最緊密排列(堆積)方式了。
然後來看空間最密堆積,也就是最常見的金屬晶體堆積方式。
以平面最密堆積方式為金屬晶體的堆積最底層,記為1層,上面一層(記為2層)要放在底層的上方凹陷處,注意這里會有一半的凹陷放不下,
A1 2 3 4 5 6
B 1 2 3 4 5 6
C 1 2 3 4 5 6
形象地說ABC行都是1層的球形,2層的球要放在一層上面,例如A的3 和B的2、3構成的凹陷處,就會把B層的3周圍的六個空位凹陷擋住一部分,總的來說就是B3上方本來有六個空位,無論怎樣放球,都會用掉3個位置擋住3個位置,例如(A3、4與B3),(B2、3與C2),(B3、4與C3)這三個點正好構成一個正三角形,這就是第二層的排列方式了。
再往上會出現兩種選擇,
一個是放在1層的球對應的位置(球心對球心)就構成了六方最密堆積結構其每三層球心所構成的圖形會是六方柱體(1層7個球、2層3個、3層7個)。
另一個選擇就是將第3層球放在1層中沒有被2層球填充過的凹陷空位正上方,再往上就用同樣的方式堆積,這樣就會用四層球構成1層1個、2層6個、3層6個、4層1個的立方體結構不過是體對角線垂直向下的形式放置(1、4層的球心為頂點,2、3層中各有3個球心為立方體頂點、3個球心為立方體面心)。

『伍』 什麼是金屬晶體的原子堆積方式金屬鎂、鋅、鈦的原子堆積方式相同嗎

金屬晶體的組成抄微粒採用密堆積方式形成晶體
金屬晶體的原子堆積模型:
1、二維空間模型:a非密置層 配位數為4
b密置層 配位數為6

2、三維空間模型 a簡單立方堆積 相鄰非密置層原子的原子核在同一直線
上的堆積方式
b鉀型:它是非密置層的另一種堆積方式,將上層金屬
原子填入下層金屬原子形成的凹穴中
鎂型它屬於密置層的原子按鉀型堆積方式堆積
方式為ABABAB。。。
銅型 它屬於密置層的原子按鉀型堆積的另外一種
堆積方式 方式為ABCABCABC。。。
只能打這么多了 我還沒預習到這里 你可以去網上搜搜 這是選修3第三章晶體的結構與性質 第三節的內容

『陸』 金屬堆積方式

面心立方和密排立方最大,就是12,但是無法被證明

開普勒猜想:對於單一剛性球,沒有任何裝球方式的堆積密度比面心立方fcc與六方密堆積hcp(74.048%)要大

至今為止還沒有嚴格的證明

『柒』 常見的原子堆積方式

原子的堆積方式常見的有:六方密堆積(HCP)(又稱鎂型堆積),面心立方密堆積(FCC)(又稱銅型堆積),體心立方堆積(BCC)(又稱鉀型堆積)。

原子和離子都具有一定的有效半徑,因而可以看成是具有一定大小的球體。在金屬晶體和離子晶體中,金屬鍵和離子鍵沒有方向性和飽和性。

故而, 從幾何角度看,金屬原子之間或者粒子之間的相互結合,在形式上可以看作是球體間的相互堆積。晶體具有最小內能性,原子和離子相互結合時,相互間的引力和斥力處於平衡狀態,這就相當於要求球體間做緊密堆積。

(7)如何判斷金屬原子堆積方式擴展閱讀

晶體中的原子(或離子)在沒有其他因素(例如價鍵的方向性、正負離子的相間排列等)的影響下,由於彼此之間的吸引力會盡可能地靠近,以形成空間密堆積排列的穩定結構。空間堆積的緻密度用空間利用率(晶胞內原子總體積占晶胞體積的百分數)表示。

將離子(一般為金屬離子)近似地看成是等徑的剛球,其平面密排圖形如圖1中A球的排列所示。球的間隙有B和C兩種。在排第二層時須將球放到B(或C)位才能得到最緊密的堆積。

但排第三層時,由於第二層形成的球隙可能是A或C(設第二層為B 位),所以視球放置的位置不同而有兩種密堆積結構。

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