《结构化学习题答案第8章》由会员分享,可在线阅读,更多相关《结构化学习题答案第8章(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、第八章晶体的结构与晶体材料小组成员:张海娟( 070601301)翁琳琳( 070601302 )董炎玲( 070601303)汤龙女( 070601304) 陈爱玲( 070601305)朱泽艺( 070601343)1 用晶体结构的能带理论解释导体、半导体和绝缘体的区别。答:能带结构可以解释固体中导体、半导体、绝缘体三大类区别的由来。材料的导电性是由“传导带”中含有的电子数量决定。当电子从“价带”获得能量而跳跃至“传导带”时,电子就可以在带间任意移动而导电。一般常见的金属材料,因为其传导带与价带之间的“能隙”非常小,在室温下电子很容易获得能量而跳跃至传导带而导电,而绝缘材料则因为能隙很大
2、(通常大于9 电子伏特),电子很难跳跃至传导带,所以无法导电。一般半导体材料的能隙约为 1 至 3 电子伏特,介于导体和绝缘体之间。 因此只要给予适当条件的能量激发,或是改变其能隙之间距,此材料就能导电。2、金属键和共价键中离域电子有何本质不同?试用费米能级解释之。答:自旋为半整数( 1/2 等)的电子是“费米子” ,故金属中的“自由”电子氛1服从费米 狄拉克统计分布规律: fF-D=e( E EF ) / kT 1式中 fF- D为电子在能级 E 上的概率,EF 为费米能级, k 为玻耳兹曼常数, T为1热力学温度。根据fF- D=当 EEF, 则 fF- D=0;当 E=EF, 则 fF-
3、D=1/2;由 fF- D的行为可以看出,费米能级是0K 时电子所能占据的最高能级。只有0K 时,电子才能完全按能量最低原理充满整个低能级。而对于能量等于EF 的量子状态其被电子填充的概率仅为1/2。当 T0K 时,如 E- EF=kT时 fF- D=0.27,由此可见,在一般温度下,金属中的电子在能级上的分布情况是:绝大部分较低能级被电子充满, 但当一部分较高的能级在未被完全充满时,就有电子去占据更高能级了,这是金属具有良好导电性的原因。而共价键的离域电子是先排能量低的轨道,这说明了金属键和共价键有着根本的不同。3、金属固溶体和金属化合物有何区别与联系?答:固溶体晶体结构与组成它的溶剂相同,
4、而金属化合物的晶体结构与组成它的组元都不同,通常较复杂。比较固溶体、金属化合物的不同之处,固溶体是指合金在固态下溶质原子溶入溶剂, 仍保持溶剂晶格的。一般可以起到固溶强化的作用。金属化合物则是指组成合金的元素相互化合形成一种新的晶格。金属化合物具有熔点、硬度高,脆性大的特点。4、离子晶体有几种基本结构型式?分别与堆积结构有何联系?结构型式堆积型式NaClccpCsCl 简单立方立方 ZnS ccp六方 ZnS hcpNiAshcpCaF2ccp金红石hcp表 8.15、什么是结晶化学定律?试举实例说明结晶化学定律所阐述的具体内容。答: 哥希密特晶体化学定律表明:晶体的结构型式取决于其结构基元(
5、原子、离RRA2RR子或原子团)的数量关系、离子的大小关系和极化作用的性质。此定律不仅适用于离子晶体,也适用于其他晶体。而且这三个因素(结构基元的数量关系, 离子的大小关系, 极化作用的性质) 是一个整体。在某些情况下,三者之中可能某一方面起主要作用,这要因情况而定。例如: 立方面心 ZnS和六方 ZnS的同质多晶现象。它们具有相同的原子组成,但是由于排列顺序不同,空间结构不同而具有不同的晶体空隙。6、对于同一离子晶体,马德隆常数的数值有时为何不同?由此可知,利用该常数进行计算时,应该注意哪些?解:对于 Nacl 型晶体:NA Z+Z-eU=R01(1- m )对于 MYNX晶体:2Z+Z-(
6、 y+x) U=NAe 0(1- ) 0U=NAe2Z+Z- R0 (1- ) 0U= N e2 10(1- ) R0 其中, , 均称为马德隆常数,它与晶体结构的类型有关,在不同的晶体结构型式中, 其值不同。 而且从上式可见,由于计算点阵能的表达式不同,该常数本身的定义也不同,使用时应先核对一下。7.已知 R4NHOH 是强碱,而 R3NHON 和氨水是弱碱。试用氢键理论讨论之。解:因为 R4NOH 的结构式为RR N OHRRH H 图 8.2没有形成氢键所以OH键易断开所以它为强碱R3NHON 的 结构式为R RR N OH O N R R H R 图 8.3由于 O 的电负性高,价电子
7、偏向O,H 原子带部分正电荷,所以相邻分子间形成氢键所以OH键不易断开所以它为弱碱NH4OH的结构式为H HH N OH O N H H H H 图 8.4同理其分子间也会形成氢键所以它也为弱碱。8、半径为 R 的圆球围成正三角形空隙,计算中心到顶点的距离。解:由图 8.8 可知,三角形空隙中心到顶点(球心)的距离为:AB=2R; BD=R; 2AD=3 R2 2OA=3 AD=3 3 R 1.155R三角形空隙中心到球面的距离为:OA - R 1.55R-R=0.155RAOB D C图 8. 5 此即半径为 R 的圆球作紧密堆积形成的三角形空隙所能容纳的小球的最大半径,0.155 是“三角
8、形离子配位多面体”中r+/r-的下限值。9、计算等径圆球密置单层中平均每个球所摊到的三角形空隙数目及二维堆积系数。解:如图 8.9 所示,等径圆球密置单层的一部分。由图可知,每个球(如A)周围有 6 个三角形空隙,而每个三角形空隙由3 个球1围成,所以每个球平均摊到6 3 =2 个三角形空隙。也可按图中画出的平行四边形单位计算。 该单位只包含 1 个球和 2 个三角形空隙, 即每个球摊到 2 个三角形空隙。设等径圆球的半径为R ,则图中平行四边形单位的边长为2 R 。所以二维堆积系数为:R2( 2R )2sin60 =R234R2( 2 =0.906)A图 8.610. 试计算六方最密堆积(A
9、3型)中长短轴之比 。解:A3 最密堆积图为:图 8.7设底面边长为 a, 柱高为 c4 2则 a=2R,c=3 6 R2 2所以长短轴之比为c:a=3 6晶胞11 试计算立方体心密堆积(A2型)的空间利用率 。解:立方体心密堆积( A2 型)的堆积情况为图 8.8即立方体心晶胞, 8 个顶点各有一个原子,晶胞内含一个原子,所以立方体心含有两个原子4因为 a= r3所以 V=a3=( 43r)34 3V 原子=23 r所以,空间利用率为:4 V原子23 =r3=68.02%V晶胞4(r) 3312、试证明配位数、离子半径比和构型之间存在下述关系:4r +/ r-配位数构型0. 155- 0.
10、2553正三角形0. 255- 0. 4144正四面体0. 414- 0. 7326正八面体解:设负离子的半径为R1) 1) 若三个负离子堆积成一个正三角形,在其空隙中嵌入一个正离子, 恰好与三个负离子相切,则配位数为3 由右图三角形可知, AB=BC=AC=2R2 r+ r- r- = 32 r+3 = r-+1 图 8.9r+ 则r-=0.1552)若四个负离子堆积成正四面体,在其空隙中嵌入一个正离子(配位数为4)图 8.10设 AB=AD=CD=BC=2Rr+ + r-OD r-= r-3 3 22 1/2又 OD=OA=4 AO=4 (AM OM)3 2 2 12 1/ 2= AB -
11、BM-(3DM) )4r-3 2 1 2 12 1/ 2= AB -(2 AB) -(3AM) 3 2 2 22 1/ 2= 4 (2R) - R-(3 R/3) =1.225R r+ r-r+ 则=1.225R/R=1.225=1+r-r+ 所以=0.225r-3)若六个负离子堆积成正八面体,在其空隙中嵌入一个正离子(配位数为6)设正八面体各边长为2R r+ + r- r-=OC/R图 8.11OC=1 2 2 AC=22 AB/2= 2 Rr+ + r-2则r-=2 R/R=1.414 r+ 所以r-=0.41404)若八个负离子堆积成正方体, 在其空隙中嵌入一个正离子(配位数为8) ,图
12、 8.12设正方体的棱长为 2R ,则体对角线 =2(r+ r-)2又2(r+ r-)=r+ 所以r-=0.7323 *2 r-综上:若 0.155KCl(s)DU sCl(g) -E- Cl(g)+K+(g) K(g)-I- U=H - S-I- D - E=- U= - 104+20+58 2-100- 88=- 166kcal/mol=693.88kj/mol17.已知 KCl 晶体属于 NaC l 型晶体,晶胞常数 a628pm , 求 KCl 晶体的点阵能,与上法计算结果做比较。Z Z N e21解: U 0 (1)40 r m式中马德隆常数1.7476,Ar 的电子构型玻恩指数m
13、9,NaCl型晶体中,晶胞边长为: 2( rr )r a/ 2 628/ 2 314pmU 1 1 6.023 10(1.6 10 19 )2 1.7476 (11) 685.57kJ/mol 43.1416 8.8542 1012 314 1012 9 通过上述计算可以看出, 点阵能的理论计算值与用波恩哈伯循环测定推求所得之值符合的很好,说明离子晶体中的作用力(离子键)的本质是库伦力。如果对离子的极化等因素进行校正,结果将更好。18 、具有六 方 ZnS 型结构 的 Si C 晶体 ,其六方 晶体参数 为a=308pm ,c=505pm ; C 原子分数坐标为(0, 0, 0) ;( 2/
14、3,1/ 3,1/ 2) 。Si 原子的分数坐标为:(0,0,5/ 8) , (2/ 3,1/ 3,1/ 8).请回答下列问题。(1) 按比例画出这个六方晶胞(2) 晶胞中含有几个Si C?(3) 画出点阵式,说明每个阵点代表什么?(4) Si 作什么型式的堆积?C填在什么空隙中?(5) 计算 SiC键的键长。解: (1)SiC 六方晶胞的轴比c/a=505pm/308pm=1.64 ,Si 原子和 C 原子的共价半径分别为 117pm 和 77pm,根据原子的坐标参数,画出SiC 的六方晶胞图 8.14(绿色为 Si,红色为 C)(2)晶胞中含有 C 个数为 4(1/12+2/12)+1=2
15、,Si 原子数为 41/4+1=2. 所以 1 个 Si C六方晶胞中 2 个 SiC。(3)点阵型式为简单六方图 8.15,每个点阵点代表2 个 SiC,即 2 个 SiC 为一个结构基元。(4)Si 原子作六方最密堆积, C 原子填在由Si 原子围成的四面体空隙中。Si原子数与四面体空隙数的比为1:2,而 C 原子数与 Si 的原子数比为 1:1,所以C 原子数为四面体空隙数比为1:2,即 C 原子只占据 50% 的空隙。(5)由该晶胞图可得SiC键键长: (1-5 ) c = 83 505pm819、金红石( Ti O2)和 CO2都是 AB2型氧化物。这两种氧化物晶体在结构和键型上有何
16、特征?以金红石为例可得:金红石结构属于简单四方晶系,是典型的AB2 型化合物的结构,其中ao=0459nm,Co=0296nm,Z=2。金红石结构为四方原始格子,Ti 位于四方原始格子的结点位置,体中心的Ti4+自成另一套四方原始格子, O2-在晶 胞中处于一些特定位置上, Ti4+的配位数是 6,O2-的配位数是 3,阳离子和阴离子R的半径比R=0486,晶体中 Ti4+和 O2-相互接触而 O2-之间互不接触。此外,如果把 O2-看成近似于六方紧密堆积,则Ti4+位于1 的八面体空隙之中。 220. 为什么 H2O在常温下为液体, 且在 4时密度最大?而H2S的分子结构与 H2O类似,且 H2S的分子量还更大些,为什么却表现为气体?
