第十讲晶体化学1最紧密堆积配们多面体详解课件.ppt
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- 第十 晶体化学 紧密 堆积 多面体 详解 课件
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1、第二部分 矿物晶体化学基础何谓矿物晶体化学?何谓矿物晶体化学?前面我们在讨论矿物晶体结构的对称规前面我们在讨论矿物晶体结构的对称规律时,是将结构中的律时,是将结构中的质点作为几何点质点作为几何点来考察的,来考察的,但实际晶体中这些点是各种具体的但实际晶体中这些点是各种具体的原子、离子原子、离子和分子和分子,它们是晶体的,它们是晶体的化学组成化学组成。显然,矿物。显然,矿物晶体的晶体的内部结构和其化学组成内部结构和其化学组成是决定矿物晶体是决定矿物晶体各种性质的两个各种性质的两个最基本因素最基本因素,两者紧密联系,两者紧密联系,相互制约,有其自身内在的相互制约,有其自身内在的规律性规律性,矿物晶
2、体矿物晶体化学化学即即研究和探索研究和探索这些这些规律性规律性。第十讲:矿物晶体化学(一):矿物晶体化学(一)一一 最紧密堆积原理最紧密堆积原理二二 配为数和配位多面配为数和配位多面体体一一 最紧密堆积原理最紧密堆积原理 在晶体结构中,呈格子状排列的原子或离子在晶体结构中,呈格子状排列的原子或离子的中心之间常保持一定的距离,这一现象表明:的中心之间常保持一定的距离,这一现象表明:结结构中的每个原子或离子各自都有一个确定的磁场作构中的每个原子或离子各自都有一个确定的磁场作用范围,通常把这个作用范围看作是球形的,用范围,通常把这个作用范围看作是球形的,并把并把它的半径作为原子或离子的有效半径来看待
3、。晶体它的半径作为原子或离子的有效半径来看待。晶体结构中,质点的规则排列是质点间的引力和斥力达结构中,质点的规则排列是质点间的引力和斥力达到平衡的结果。到平衡的结果。这表明:质点之间趋向于尽可能的相互靠近、这表明:质点之间趋向于尽可能的相互靠近、形成最紧密堆积以达到内能最小,使晶体处于最稳形成最紧密堆积以达到内能最小,使晶体处于最稳定状态。定状态。在矿物的晶体结构中,除了具在矿物的晶体结构中,除了具方向性方向性和饱和性和饱和性的共价键组成的原子晶格外,其的共价键组成的原子晶格外,其它晶格的质点总是它晶格的质点总是倾向尽可能倾向尽可能地呈地呈最紧密最紧密堆积堆积或近似紧密堆积以或近似紧密堆积以降
4、低内能降低内能。大多数。大多数金属金属的结构是等大球体的的结构是等大球体的最紧密最紧密堆积,大堆积,大多数的多数的离子化合物离子化合物可以看成是可以看成是阴离子作最阴离子作最紧密堆积紧密堆积,而,而阳离子充填阳离子充填于它们的于它们的空隙空隙。因此,研究球体的紧密堆积具有重要意义。因此,研究球体的紧密堆积具有重要意义。等大球体紧密堆积等大球体紧密堆积 不等大球体紧密堆积不等大球体紧密堆积类型(一)等大球体紧密堆积(一)等大球体紧密堆积1 1)堆积方式;)堆积方式;2 2)球体空隙)球体空隙 3 3)空隙数与球体数的关系)空隙数与球体数的关系内内容容 1 1)堆积方式(等大球体)堆积方式(等大球
5、体)第一层分布第一层分布:等径球在一个平面等径球在一个平面内的最紧密堆积只有一种内的最紧密堆积只有一种形式。此时,每个球体(形式。此时,每个球体(A A)周围有周围有6 6个球,并在球体之个球,并在球体之间形成间形成两套数目相等、指两套数目相等、指向相反的弧线三角形空隙:向相反的弧线三角形空隙:B B:弧线三角形朝下:弧线三角形朝下C C:弧线三角形朝上:弧线三角形朝上第二层分布:第二层分布:为了能最为了能最紧密堆积,在继续紧密堆积,在继续堆积第二层球时,堆积第二层球时,球必须放在前一层球必须放在前一层产生的空隙上。可产生的空隙上。可以放在以放在B B处,也可处,也可以放在以放在C C处。但是
6、,处。但是,二者只要旋转二者只要旋转180180后,则完全后,则完全相同相同。因此,只有因此,只有一种堆积形式。一种堆积形式。1 1).堆积方式(等大球体)堆积方式(等大球体)1 1).堆积方式(等大球体)堆积方式(等大球体)第第1 1种情况:种情况:第三层球与第一层球重第三层球与第一层球重复,之后,第四层球与第复,之后,第四层球与第二层球重复,即二层球重复,即ABABABAB堆积,此时球体在空间的堆积,此时球体在空间的分布恰好与空间格子中的分布恰好与空间格子中的六方格子一致,称为六方六方格子一致,称为六方最紧密堆积。最紧密堆积。第三层分布:第三层分布:当堆积第当堆积第三层时,有两种情况。三层
7、时,有两种情况。六方最紧密堆积:六方最紧密堆积:ABAB.第第2 2种情况种情况:第三层球与前两层球都不第三层球与前两层球都不重复,如第二层球位于重复,如第二层球位于B B处,则处,则第三层球位于第三层球位于C C处,而第四层球处,而第四层球与第一层球重复,第二层球与与第一层球重复,第二层球与第五层球、第三层球与第六层第五层球、第三层球与第六层球重复,即球重复,即ABCABCABCABC堆积,堆积,此时球体在空间的分布恰好与此时球体在空间的分布恰好与空间格子中的立方面心格子一空间格子中的立方面心格子一致,称为立方最紧密堆积。致,称为立方最紧密堆积。1 1).堆积方式(等大球体)堆积方式(等大球
8、体)第三层分布:第三层分布:当堆积第三当堆积第三层时,有两种情况。层时,有两种情况。因因相当点相当点是按立方面心格子分布的,故称之为是按立方面心格子分布的,故称之为立方立方(面心)最紧密堆积(面心)最紧密堆积,其最紧密堆积的球层平行于立方面心,其最紧密堆积的球层平行于立方面心格子格子 的的(111111)面网面网.立方最紧密堆积:ABCABC.球体空隙占整体空间的球体空隙占整体空间的25.9525.95。2 2).球体空隙球体空隙 A-A-四面体空隙:联结四面体空隙:联结4 4个球体的中心形成。个球体的中心形成。B-B-八面体空隙:八面体空隙:6 6个球体上、下两层,且错开个球体上、下两层,且
9、错开6060,联结其中心形成。联结其中心形成。八面体八面体空隙较四空隙较四面体空隙面体空隙大些大些BA六方最紧密堆积六方最紧密堆积四面体空隙和八面体空隙各自上下相四面体空隙和八面体空隙各自上下相对。对。立方最紧密堆积立方最紧密堆积四面体空隙和八面体空隙相间分布。四面体空隙和八面体空隙相间分布。若有若有n n个球作最紧密堆积,则应有个球作最紧密堆积,则应有n n个八面个八面体空隙,体空隙,2n2n个四面体空隙。个四面体空隙。3 3).空隙数与球体数的关系空隙数与球体数的关系 在立方和六方两种最紧密堆积中,球体周围在立方和六方两种最紧密堆积中,球体周围的空隙分布情况虽然不同,但数目相同,即的空隙分
10、布情况虽然不同,但数目相同,即每个每个球周围有球周围有6 6个八面体空隙和个八面体空隙和8 8个四面体空隙。个四面体空隙。由于八面体由由于八面体由6 6个球心的联线组成,因此,每个球心的联线组成,因此,每1 1个球所应具有的八面体空隙数目为个球所应具有的八面体空隙数目为1/61/66=16=1;而四;而四面体由面体由4 4个球心联线组成,每个球心联线组成,每1 1个球所具有的四面体空个球所具有的四面体空隙数目为隙数目为1/41/48=28=2。所以,在最紧密堆积中,平均。所以,在最紧密堆积中,平均1 1个球有个球有1 1个八面体空隙和个八面体空隙和2 2个四面体空隙。个四面体空隙。金属晶格的晶
11、体结构可看作是等大的金属阳金属晶格的晶体结构可看作是等大的金属阳离子球体的最紧密堆积。离子球体的最紧密堆积。自然金、自然铜、自然铂等矿物的晶体结构即是按自然金、自然铜、自然铂等矿物的晶体结构即是按立方最紧密堆积的方式构成。立方最紧密堆积的方式构成。实例实例:锇铱矿以及金属锌等晶体的结构则属六锇铱矿以及金属锌等晶体的结构则属六方最紧密堆积。方最紧密堆积。实例实例:(二)不等大球体的最紧密堆积(二)不等大球体的最紧密堆积 在离子晶格中,阴、阳离子半径大小不在离子晶格中,阴、阳离子半径大小不等,此时可视为半径较大的阴离子作等大球体等,此时可视为半径较大的阴离子作等大球体的最紧密堆积,阳离子则按其本身
12、半径的大小的最紧密堆积,阳离子则按其本身半径的大小等而充填到八面体空隙或四面体空隙中。等而充填到八面体空隙或四面体空隙中。阳离子充填空隙的类型与其半径等因素有关。阳离子充填空隙的类型与其半径等因素有关。由于阴、阳离子半径的比值不可能恰好等于球体半由于阴、阳离子半径的比值不可能恰好等于球体半径与空隙半径之比,因此,不可能保证在阴离子保持相互径与空隙半径之比,因此,不可能保证在阴离子保持相互直接接触的情况下,使阳离子恰好无空隙地充填在空隙中。直接接触的情况下,使阳离子恰好无空隙地充填在空隙中。一般情况下往往是阳离子稍大于空隙,而将阴离子略微一般情况下往往是阳离子稍大于空隙,而将阴离子略微“撑开撑开
13、”,所以,在离子晶格中,阴离子通常只是近似地,所以,在离子晶格中,阴离子通常只是近似地作最紧密堆积,有的还可能有某种程度的变形。作最紧密堆积,有的还可能有某种程度的变形。注意注意:对于由阴阳离子组成的离子晶格,:对于由阴阳离子组成的离子晶格,决不能认为决不能认为凡是阴离子呈凡是阴离子呈六方最紧密堆积六方最紧密堆积就一定形成就一定形成六方晶系六方晶系的晶体;的晶体;呈呈立方最紧密堆积立方最紧密堆积的就一定形成的就一定形成等轴晶系等轴晶系的晶体。这是因为的晶体。这是因为阳离充填空隙后,不一定将所有空隙都占据,而绝大多数情阳离充填空隙后,不一定将所有空隙都占据,而绝大多数情况都是况都是只占据部分空隙
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