★★金属晶体

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时间:2019-05-11

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1、§3.3金属晶体Ti金属样品一、金属共同的物理性质金属为什么具有这些共同性质呢?二、金属的结构问题:构成金属晶体的粒子有哪些?组成粒子:金属阳离子和自由电子1.“电子气理论”(自由电子理论)2.金属键:3、金属晶体:影响金属键强弱的因素有哪些?它们如何影响金属键的强弱?4.金属键强弱判断:阳离子所带电荷多、半径小-金属键强,熔点高。【讨论1】金属为什么易导电?自由电子定向运动三、金属晶体的结构与金属性质的内在联系【讨论2】金属为什么易导热?金属容易导热,是由于自由电子运动时与金属离子碰撞把能量从温

2、度高的部分传到温度低的部分,从而使整块金属达到相同的温度。【讨论3】金属为什么具有较好的延展性?不同的金属在某些性质方面,如密度、硬度、熔点等又表现出很大差别。这与金属原子本身、晶体中原子的排列方式等因素有关。自由电子+金属离子金属原子位错+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++金属晶体中由于金属离子与自由电子间的相互作用没有方向性,各原子层之间发生相对滑动以后,仍可保持这种相互作用,因而即使在外力作用下,发生形变也不易断裂。资料金属之最熔点最低的金属

3、是--------汞熔点最高的金属是--------钨密度最小的金属是--------锂密度最大的金属是--------锇硬度最小的金属是--------铯硬度最大的金属是--------铬最活泼的金属是----------铯最稳定的金属是----------金延性最好的金属是--------铂展性最好的金属是--------金物体在外力作用下能延伸成细丝而不断裂的性质叫延性,延性最好的金属是铂Pt,最细的白金丝直径不过1/5000mm,纯净的金属铂有高度的可塑性,可以冷轧制成厚度为0.0025m

4、m的箔。在外力(锤击或滚轧)作用能碾成薄片而不破裂的性质叫展性。展性最好的是金Au!有人将28克金延展至65公里长。最薄的金箔只有1/10000mm厚,一两黄金,压成金箔可覆盖两个篮球场。课后阅读材料1.超导体——一类急待开发的材料一般说来,金属是电的良好导体(汞的很差)。1911年荷兰物理学家H·昂内斯在研究低温条件下汞的导电性能时,发现当温度降到约4K(即—269℃)时汞的电阻“奇异”般地降为零,表现出超导电性。后又发现还有几种金属也有这种性质,人们将具有超导性的物质叫做超导体。2.合金:两种

5、和两种以上的金属(或金属与非金属)熔合而成的具有金属特性的物质,叫做合金,合金属于混合物,对应的固体为金属晶体。合金的特点①仍保留金属的化学性质,但物理性质改变很大;②熔点比各成份金属的都低;③强度、硬度比成分金属大;④有的抗腐蚀能力强;⑤导电性比成分金属差。1、金属晶体的形成是因为晶体中存在()A.金属离子间的相互作用B.金属原子间的相互作用C.金属离子与自由电子间的相互作用D.金属原子与自由电子间的相互作用C练习2.金属能导电的原因是()A.金属晶体中金属阳离子与自由电子间的相互作用较弱B.金

6、属晶体中的自由电子在外加电场作用下可发生定向移动C.金属晶体中的金属阳离子在外加电场作用下可发生定向移动D.金属晶体在外加电场作用下可失去电子B3、下列叙述正确的是()A.任何晶体中,若含有阳离子也一定含有阴离子B.原子晶体中只含有共价键C.离子晶体中只含有离子键,不含有共价键D.分子晶体中只存在分子间作用力,不含有其他化学键B4、为什么碱金属单质的熔沸点从上到下逐渐降低,而卤素单质的熔沸点从上到下却升高?金属晶体的原子平面堆积模型(a)非密置层    (b)密置层哪种排列方式圆球周围剩余空隙最小

7、?四金属晶体的密堆积结构思考:金属原子在形成晶体时有几种堆积方式?简单立方堆积(Po)金属晶体的原子空间堆积模型1金属晶体的堆积方式──简单立方堆积晶胞的形状是什么?含几个原子?简单立方堆积6体心立方堆积(IA,VB,VIB)金属晶体的原子空间堆积模型2金属晶体的堆积方式──钾型体心立方堆积配位数:8ABABAABCAABC金属晶体的原子空间堆积模型3镁型铜型(Ⅰ)六方最密堆积(Ⅱ)面心立方最密堆积BCABCA面心立方最密堆积BCABCAABACBA镁型铜型金属晶体的两种最密堆积方式A2型钾型体心

8、立方bcpA3型镁型六方晶胞hcpA1型铜型面心立方ccp简单立方钋型三维堆积的四种方式五、金属晶体的四种堆积模型对比堆积模型典型代表空间利用率配位数晶胞简单立方钾型(bcp)镁型(hcp)铜型(ccp)阅读课文P79《资料卡片》,并填写下表金属晶体的四中堆积模型对比石墨是层状结构的混合型晶体1.下列有关金属元素特征的叙述中正确的是A.金属元素的原子只有还原性,离子只有氧化性B.金属元素在化合物中一定显正价C.金属元素在不同化合物中的化合价均不同D.金属单质的熔点总是高于分子晶体能

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