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金属晶体原子堆积方式
金属
的二维
堆积
和三魏堆积有什么区别
答:
A.
金属晶体
中的
原子
在二维空间有2种放置方式,如 ,故A错误; B.金属晶体中非密置层在三维空间可形成两种
堆积方式
,为简单立方堆积、体心立方堆积,其配位数分别是6、8,故B错误; C.镁型堆积和铜型堆积是密置层在三维空间形成的两种堆积方式,其配位数都是12,故C正确; D.金属晶体中...
为什么
金属晶体
里连接
金属原子
的键是金属键?金属键不是金属阳离子与电子...
答:
同学,
金属
键的概念你就错了。金属键是金属离子之间的静电吸引力组合成的,不是金属阳离子和电子之间。只是在金属中,原本
原子
中的电子全部变成自由电子,所以会只存在阳离子而不存在阴离子。想想,一个原子那么小,当然要有某种力让它们结合在一起啊,这个力就是金属键。具体的可以参考百度百科 ...
金属晶体堆积
密度越大,
原子
配位数高,能充分利用空间的原因是
答:
由于金属键没有方向性、饱和性,金属离子可以从各个方向吸引自由电子,使它们尽可能地相互接近,从而占有最小的空间,导致
金属晶体堆积
密度大、
原子
配位数高且能充分利用空间,故选D.
4种
堆积方式
空间利用率计算公式
答:
4种
堆积方式
空间利用率计算如下:空间利用率的计算公式:空间利用率=100%×球体积/晶胞体积。空间利用率:指构成
晶体
的
原子
、离子或分子在整个晶体空间中所占有的体积百分比。空间利用率的计算:(1)计算晶胞中的微粒数。(2)计算晶胞的体积。一般情况下,晶胞都是平行六面体。整块晶体可以看成是无数...
单
晶体
塑性变形的
方式
有哪些
答:
二.多
晶体
的塑性变形 工程上使用的
金属
绝大部分是多晶体.。多晶体中每个晶粒的变形基本
方式
与单晶体相同。但由于多晶体材料中,各个晶粒位向不同,且存在许多晶界,因此变形要复杂得多。1.多晶体中, 由于晶界上
原子
排列不很规则, 阻碍位错的运动, 使变形抗力增大。金属晶粒越细,晶界越多,变形抗力越...
分子晶体、
原子晶体
、
金属晶体
、离子晶体之间 离子间作用力、结构粒子有...
答:
熔沸点硬度相差很大,但延展性好(汞常温下为液态)有简单立方堆积(钋)体心立方堆积(钠 钾 铁)六方最密堆积(Mg Zn Ti)面心立方堆积(Cu Ag Au)离子
晶体
作用力是离子键,比较强,熔沸点硬度较大,(注意固态不导电,熔融状态导电),比如有(NaCl,Kcl)等,
堆积方式
有NaCl型,ClSe型,ZnS型,...
六方最密
堆积
是什么意思?
答:
最密堆积是
原子
的一种排列方式,也是晶体结构中的一种点阵型式。各种最密堆积中,六方最密堆积是有对称性的一种。这种
堆积方式
是
金属晶体
的最密堆积,配位数是12。空间利用率较高,约74%。六方最密堆积(英文缩写hcp,又叫A3型)在取晶胞时,一般取六方锥的三分之一,晶胞属六方晶系,底面菱形...
金
晶体
的晶胞如图所示立方面心
堆积
.设金
原子
的直径为d,用N A 表示阿 ...
答:
A、Au原子处于顶点与面心上,算晶胞中含有的Au原子数目为8× 1 8 +6× 1 2 =4,故A正确;B、
金属晶体
中,金属键无方向性,
金属原子
采取紧密
堆积
,故B正确;C、在立方体的各个面的对角线上3个金原子彼此两两相切,金原子的直径为d,故面对角线长度为2d,棱长为 2 ...
立方
堆积
和六方堆积的利用率有什么区别?
答:
相比之下,六方
堆积
的利用率较高,可以达到74%。六方堆积是一种特殊的
晶体
结构,其中
原子
或分子在二维平面上以六方形的
形式
排列。这种排列
方式
在各个方向上都能够实现较高的空间利用率,因此整体利用率较高。综上所述,立方堆积和六方堆积的利用率存在明显的区别,六方堆积的利用率高于立方堆积。
为什么
金属
面心立方
堆积晶体
配位数为12?
答:
同理,钠离子也是按面心立方
堆积
的,这两种离子形成的面心立方堆积都产生八面体空穴,彼此进入对方八面体空穴中就对了,此时异号离子之间的接触才算配位数,这样配位数就是真正的配位数,即6.面心立方堆积如果是
金属原子
,则其配位数是12,因为周围的原子都与该原子形成金属键的,这时也是真正的配位数.
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