结晶化学赵波南京师范大学 晶体结构的密堆积原理1619年,开普勒模型(开普勒从雪花的六边形结构出发提出:固体是由球密堆积成的)开普勒对固体结构的推测 冰的结构密堆积的定义 密堆积:由无方向性和饱和性的金属键、离子键和范德华力等结合的晶体中,原子、离子或分子等微观粒子总是趋向于相互配位数高,能充分利用空间的堆积密度最大的那些结构。 密堆积方式因充分利用了空间,而使体系的势能尽可能降低,而结构稳定。常
第十章 晶体化学 晶体化学(crystallochemistry)是研究晶体的结构与晶体的化学组成及其性质之间的相互关系和规律的分支学科。在第七章中我们研究过晶体内部结构的对称性,是将晶体内的所有质点按几何点来考虑的。本章的内容要将晶体内部质点作为原子、离子来考虑。一、最紧密堆积原理晶体结构中,质点间的相互结合,在形式上可视为球体间的相互堆积,它要求彼此间的斥力和引力达到平衡,使得质点间趋于尽可能
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 结晶化学导论 1619年开普勒从雪花的六角形出发提出:固体是由球密堆积而成的这些球就是原子或分子(图7-1)结构分析表明冰的结构(图7-2)并不紧密以致冰的密度小于水这是水分子的氢键有方向性的缘故然而开普勒的科学思想仍然是正确的大量实验表明由无方向性的金属键离子键范德瓦尔斯键构成的晶体其原子离子或分子都
结晶化学赵波南京师范大学晶体结构的密堆积原理1619年,开普勒模型(开普勒从雪花的六边形结构出发提出:固体是由球密堆积成的)开普勒对固体结构的推测 冰的结构密堆积的定义 密堆积:由无方向性和饱和性的金属键、离子键和范德华力等结合的晶体中,原子、离子或分子等微观粒子总是趋向于相互配位数高,能充分利用空间的堆积密度最大的那些结构。 密堆积方式因充分利用了空间,而使体系的势能尽可能降低,而结构稳定。常见
概念: 材料晶体化学是阐述晶体的成分结构及其与晶体性质关系的科学 核心内容: 1)晶体的成分和结构 2)晶体宏观对称微观对称 3)晶体的成分结构与晶体性质的关系heating Al-Si-oxidesAl2SiO5 sillimaniteAl2SiO5 kyaniteAl2SiO5 andalusiteAl2SiO5 silliman
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 第三讲化学键与晶体结构 考 纲 要 求 :1了解化学键的概念 2理解离子键和共价键的概念3能够领会极性键和非极性键4熟练应用电子式表示离子化合物和共价分子 5了解分子间作用力
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级结晶学阶段总结 在前面第1—5章中我们系统地学习了有关晶体宏观形态对称的理论知识这几章的内容是一个有机整体现在将这几章的内容融会贯通一下进行一个总结并容纳一些第6章的内容. (第6章的内容我们只要求初步了解)1.为什么对称型也称点群晶体形态中全部对称要素的组合称为该晶体形态的对称型 或 点群一般来说当强调对称要素时称
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级邓 磊13647258545denglei520163结晶学Crystallography课程简介:结晶学:以晶体为研究对象主要研究晶体的对称规律研究的是晶体的共同规律不涉及到具体的晶体种类 特点:空间性抽象性逻辑性理性共性与后续矿物学形成明显的对比:矿物学:以矿物晶体为研究对象主要研究各具体矿物晶体的成分物理性
Crystallography 矿物学家最早是为了研究矿物学而去研究结晶学但是随着生产实践的发展人们从研究自然矿物晶体到研究实验室中晶体作为有特殊用途的人造晶体大量从实验室中产生结晶学逐渐从矿物学中分离形成了一门独立的学科但是结晶学在矿物学中的地位并没有削弱依然占有很重要的部分其发展史大致可以分为以下几个阶段 电气石(Tourmaline)石榴子石(Garnet)那是因为平行行列结点
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