(2.3.1)--2.3原子结构与键合.pdf

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1、(1)金属键金属原子的半径比较大,最外层电子比较少,原子核对价电子的吸引力比较弱。价电子很容易从金属原子上脱离,并在整个金属晶体中自由流动,被称为自由电子或离域电子。自由电子汇集成“电子的海洋”,失去电子的金属离子浸在自由电子的海洋中。这些公有化的电子集合可称为电子气或电子云。电子气与正离子电子气与正离子电子气模型电子气模型金属离子通过吸引自由电子联系在一起,形成金属晶体。在金属晶体中,由于自由电子的存在和金属的紧密堆积结构,使金属具有金属光泽、较大的密度、导电性和导热性等。金属晶体的性质:金属晶体的性质:金属可以吸收波长范围极广的光,并重新反射出,故金属晶体不透明,且有金属光泽。(2)离子键

2、:电子转移形成离子,相应的电子构型变为稀有气体原子的电子层构型,形成稳定的离子。正、负离子在静电引力的作用下结合在一起,形成离子化合物。正、负离子在静电引力就是离子键。从离子键形成过程中可以看出,当活泼金属原子和活泼非金属原子相互接近时,发生电子转移,形成正、负离子,正离子和负离子之间通过静电引力结合在一起形成离子键。也就是说离子键的本质是静电作用力。(3)共价键:两个或多个原子共同使用它们的外层电子,在理想情况下达到电子饱和的状态,由此组成比较稳定的化学结构,像这样由几个相邻原子通过共用电子并与共用电子之间形成的一种强烈作用叫做共价键。其本质是原子轨道重叠后,高概率地出现在两个原子核之间的电子与两个原子核之间的电性作用。共价键是有方向性的,对硅来说在形成的四面体结构中,每个共价键之间的夹角约为109。共价键材料在外力作用下可能发生键的破断。因此,共价键材料是脆性的。(4)分子间作用力:范德华力(4)分子间作用力:范德华力

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