Oturum Aç

Bakır, alüminyum ve demir kristalleri gibi metalik katılar, metal atomlarından oluşur. Metalik kristallerin yapısı genellikle, yerelleştirilmiş elektronların bir “denizi” içinde atom çekirdeğinin tekdüze bir dağılımı olarak tanımlanır. Böyle bir metalik katı içindeki atomlar, birçok kullanışlı ve çeşitli kütle özelliklerine yol açan, metalik bağ olarak bilinen benzersiz bir kuvvet tarafından bir arada tutulur.

Tüm metalik katılar, yüksek termal ve elektriksel iletkenlik, metalik parlaklık ve işlenebilirlik sergiler. Birçoğu çok sert ve oldukça güçlü. Dövülebilirlikleri nedeniyle (basınç veya çekiçleme altında deforme olma yetenekleri) kırılmazlar ve bu nedenle yararlı inşaat malzemeleri yaparlar. Metallerin erime noktaları çok çeşitlidir. Cıva, oda sıcaklığında sıvı haldedir ve alkali metaller 200 °C'nin altında erir. Çeşitli geçiş sonrası metaller de düşük erime noktalarına sahipken, geçiş metalleri 1000 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda erir. Bu farklılıklar, metaller arasındaki metalik bağın güçlerindeki farklılıkları yansıtır.

Metalik Katıların Özellikleri

Kristal yapıları nedeniyle metalik katılar, yapı ile ilişkili birkaç benzersiz özellik sergiler ve aşağıdaki tabloda tablo halinde verilmiştir.

Katının Tipi Parçacıkların Tipi Etkileşimlerin tipi Özellikler Örnekler
Metalik Elektropozitif elementlerinatomları Metalik bağlar parlak, dövülebilir, sünek, ısı ve elektriği iyi iletir, değişken sertlik ve erime sıcaklığı Cu, Fe, Ti, Pb, U

Metalik Katıların Kristal Yapısı: Yakın paketleme

Özdeş atomlardan oluşan katılar iki tür düzenlemeye sahip olabilir: kare veya kapalı paket (Şekil 1). Yakın paketleme atomlar arasındaki toplam çekiciliği maksimize ettiğinden ve toplam moleküller arası enerjiyi en aza indirdiğinden, çoğu metaldeki atomlar bu şekilde paketlenir.

Eq1

Şekil 1. Kare ve paketli düzenleme.

Basit metalik kristal yapılarda en yakın iki tür paket bulduk: altıgen en yakın istifleme (HCP) ve en yakın kübik istifleme (CCP). Her ikisi de altıgen olarak düzenlenmiş atomların tekrar eden katmanlarından oluşur. Her iki tipte de birinci katman (A) üzerine ikinci bir katman (B) yerleştirilir, böylece ikinci katmandaki her bir atom birinci katmandaki üç atomla temas halinde olur. Üçüncü katman, iki yoldan biriyle konumlandırılır.

HCP'de, üçüncü katmandaki atomlar birinci katmandaki atomların hemen üzerindedir (yani üçüncü katman aynı zamanda bir tip A'dır) ve istifleme, alternatif tip A ve tip B kapalı paketli katmanlardan (yani ABABAB⋯) oluşur ( Şekil 2a).

CCP'de, üçüncü katmandaki atomlar, ilk iki katmandan hiçbirindeki atomların üzerinde değildir (yani, üçüncü katman C tipidir) ve yığın, alternatif tip A, tip B ve tip C kapalı paketli katmanlardan oluşur ( yani, ABCABCABC) (Şekil 2b). Kübik yüz merkezli (FCC) ve CCP düzenlemeleri, hacmin% 74'ünü kaplayan, atomların kompakt bir şekilde paketlendiği aynı yapılardır.

Eq1

Şekil 2. (a) Altıgen kapalı paketleme, iki alternatif katmandan oluşur (ABABAB…). (b) Kübik yakın paketleme, üç alternatif katmandan oluşur (ABCABCABC…).

Her iki tür paketlemede de, her atom kendi katmanında altı atomla, üstteki katmanda üç ve aşağıdaki katmanda üç atomla temas eder. Böylelikle her atom yakın komşularına 12 dokunur ve bu nedenle koordinasyon numarası 12'dir.

Tüm metallerin yaklaşık üçte ikisi koordinasyon sayıları 12 olan en yakın paketlenmiş dizilerde kristalleşir. Bir HCP yapısında kristalleşen metaller arasında Cd, Co, Li, Mg, Na ve Zn bulunur ve bir CCP yapısında kristalleşen metaller Ag içerir. Al, Ca, Cu, Ni, Pb ve Pt.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştırOpenstax, Chemistry 2e, Sections 10.5 The Solid State of Matter, and 10.6 Lattice Structures in Crystalline Solids.

Etiketler
Metallic SolidsCopperAluminumGoldMetal AtomsMetallic BondsElectron CloudsDelocalized ElectronsFlexible Internal StructureMolecular SolidsIonic SolidsBending And DeformationMelting PointsConductors Of Heat And ElectricityHexagonal Close packingCubic Close packingABAB ArrangementZinc MetalHcp Lattice

Bölümden 11:

article

Now Playing

11.17 : Metalik Katılar

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

17.9K Görüntüleme Sayısı

article

11.1 : Gazların, Sıvıların ve Katıların Moleküler Karşılaştırması

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

39.6K Görüntüleme Sayısı

article

11.2 : Moleküller Arası ve Molekül İçi Kuvvetler

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

83.4K Görüntüleme Sayısı

article

11.3 : Moleküller Arası Kuvvetler

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

54.8K Görüntüleme Sayısı

article

11.4 : Moleküller Arası Kuvvetlerin Karşılaştırılması: Erime Noktası, Kaynama Noktası ve Karışabilirlik

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

43.2K Görüntüleme Sayısı

article

11.5 : Yüzey Gerilimi, Kapiller Etkiler, ve Vizkosite

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

27.1K Görüntüleme Sayısı

article

11.6 : Hal Değişimi (Faz Geçişi)

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

18.4K Görüntüleme Sayısı

article

11.7 : Hal Değişimleri: Buharlaşma ve Katılaşma

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

16.7K Görüntüleme Sayısı

article

11.8 : Gaz Basıncı

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

33.6K Görüntüleme Sayısı

article

11.9 : Clausius-Clapeyron Denklemi

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

54.5K Görüntüleme Sayısı

article

11.10 : Hal Değişimleri: Erime ve Donma

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

12.1K Görüntüleme Sayısı

article

11.11 : Hal Değişmleri: Süblimleşme ve Kırağılaşma

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

16.4K Görüntüleme Sayısı

article

11.12 : Isınma ve Soğuma Eğrileri

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

21.7K Görüntüleme Sayısı

article

11.13 : Hal Diyagramları

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

38.0K Görüntüleme Sayısı

article

11.14 : Katıların Yapısı

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

13.3K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır