第二物质的状态和晶体结构.ppt
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1、第二章 物质的状态和晶体结构,气体 理想气体 实际气体状态方程式 液体 固体 晶体与非晶体 晶体的外形与内部结构 离子晶体 分子晶体和原子晶体 离子晶体 离子极化,理想气体,描述气体状态的物理量 压强p, 体积V, 温度T, 物质的量n 理想气体状态方程式: pV=nRT,道尔顿分压定律,道尔顿(Dolton)进行了大量实验,提出了混合气体的分压定律:混合气体的总压等于各组分气体的分压之和。即: p总 = pi P总V总 = nRT Pi = P总 xi,固体,固体可分为晶体和非晶体两大类,区别为: 晶体的外形七大晶系 立方、四方、正交、三方、六方、单斜、三斜 十四种晶格 晶胞 晶体可分为离子
2、晶体、原子晶体、分子晶体、金属晶体。,共价物质的晶体结构 共价键的饱和性,使一些以共价键结合的物质以小分子形式存在。 1、分子间作用力(Van氏力)与分子晶体 范氏力 、分子偶极: 固有偶极 诱导偶极 瞬时偶极:处于不停运动的电子与核产生瞬间相对位移 、范氏力: 取向力: 极性分子间,因固有偶极的存在产生的相互作用。 诱导力: 外电场作用下分子产生诱导偶极而发生的作用。 色散力: 由瞬时偶极而产生的作用。 可见,范氏力的本质是静电作用。,非极性分子在外电场的作用下,可以变成具有一定偶极矩的极性分子。,诱导偶极其强度大小和电场强度成正比,也和分子的变形性成正比。分子体积越大,电子越多,变形性越大
3、。,诱导偶极,而极性分子在外电场作用下,其偶极也可以增大。在电场的影响下产生的偶极称为诱导偶极。,、三种存在范围: 取向力极性分子间 诱导力:极性分子间、极性非极性分子 色散力:所有分子之间。 、影响因素: 取向力:分子间距离的六次方成反比,与温度成反比,与固有偶极成正比。 诱导力:分子间距离的六次方成反比,与温度成反比,与变形性成正比。 色散力:分子间距离的六次方成反比,与温度成反比,与变形性成正比。 相对大小: (一般)色散力取向力诱导力。 、范氏力特点: 永远存在于分子间的一种力; 作用力较小,作用范围小; 无方向性和饱和性。(理解?),分子晶体及特性: 、分子晶体:占据晶格结点的质点是
4、小分子,分子间靠范氏力彼此规则排列,形成的宏观聚集体。 、特性: 硬度小,熔沸点低, 固液气态导电性差, 加工性尚可。 、范氏力对物质物性的影响 氢键分子间又一种作用力 、氢键:与电负性值很大、半径小的元素原子共价结合的氢原子与另一电负性值很大、半径小的元素原子之间的作用 、形成条件:,(a) 与电负性大且半径小的原子 ( F,O, N ) 相连的 H (b) 在附近有电负性大,半径小的原子 ( F,O,N ),、特征: 具有方向性和饱和性 氢键较范氏力大但不如化学键强。,、氢键类型及对物性的影响 分子内和分子间氢键 2、原子晶体 共价物质的另一类晶体 定义:占据晶格结点的质点为原子,原子间通
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