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晶體幾種典型結構(編輯修改稿)

2025-07-13 00:57 本頁面
 

【文章內容簡介】 子充填在全部的四面體空隙中。 結構類型 物質名稱 螢石型 結構 螢石 (CaF2) 氯化鍶 (SrCl2) 氯化鋇 (BaCl2) 氟化鉛 (PbF2) 反螢石型結構 氧化鉀 (K2O) 氧化鈉 (Na2O) 氧化鋰 (Li2O) 5 石鹽結構 空間群: Fm3m,立方面心格子。 具有 NaCl型結構的部分物質。 氯化物 碳化物 氮化物 氧化物 氟化物 溴化物 硫化物 氯化鉀(KCl) 氯化銣(RbCl) 碳化鈦(TiC) 碳化釩(VC) 碳化鋯(ZrC) 氮化釩(VN) 氮化鈦(TiN) 氮化鋯(ZrN) 氮化鈧(ScN) 氮化銪(EuN) 氧化鎂(MgO) 氧化鈷(CoO) 氧化鎳(NiO) 氧化錳(MnO) 氟化鋰(LiF) 氟化銀(AgF) 溴化鈉(NaBr) 溴化鉀(KBr) 溴化銣(RbBr) 硫化錳(MnS) 方鉛礦 (PbS) (111) (200) (220) 6 閃鋅礦結構 空間群 F43m,立方面心格子。 Zn分布于晶胞的角頂及面心。如果把晶胞 8等分, S分布于間隔的小立方體的中心。 閃鋅礦的晶體結構:球鍵圖 (左 )、配位多面體連接圖 (右 ) 結構中, S2 和 Zn2+配位數(shù)都是 4,配位多面體都是四面體。四面體共角頂相聯(lián)。 從圖可看出, [SZn4]四面體( [ZnS4] 四面體也是一樣)共角頂聯(lián)成的四面體基元層與 [111]方向垂直 。 由于 S2和 Zn2+都呈配位四面體,所以 閃鋅礦只用一種配位多面體結構形式表達 (S和 Zn互換是一樣的 )。 如果將閃鋅礦結構中的 Zn和 S都變成 C, 則結構變成金剛石結構( Fd3m)。 物質類型 物質名稱 物質名稱 氯化物 氯化銅 (CuCl) 碳化物 碳化硅 (SiC) 氮化物 氮化硼 (BN) 氮化鎵 (GaN) 磷化物 磷化硅 (SiP) 磷化硼 (BP) 磷化鋁 (AlP) 磷化銦 (InP) 硫化物 硫化鎘 (CdS) 硫化錫 (SnS) 毒砂 (HgS) 氧化物 氧化鎘 (CdO) 氧化鈷 (CoO) 砷化物 砷化鎵 (GaAs) 砷化銦 (InAs) 硒化物 硒化汞 (HgSe) 硒化錳 (MnSe) 蹄化物 蹄化鋁 (AlSb) 蹄化銦 (InSb) 具有閃鋅礦型結構的物質 7 金剛石結構 等軸晶系,空間群 Fd3m。立方面心結構。 金剛石的晶體結構中,碳原子分布在角頂和面心,以及把晶胞八等分之后,半數(shù)交替的小立方體中心。 金剛石的晶體結構可以看成是半數(shù)的 C作立方最緊密堆積 (藍球 ),另外一半 C相間地充填在其中的四面體孔隙中 (紅球 )而構成的。 該晶體是典型的原子晶體,每個碳原子都以 sp3雜化軌道與四個碳原子形成強的共價鍵,鍵長為 ,鍵角為 109176。 28′16″ ,即 C的配位數(shù) 4,配位多面體是四面體。碳-碳配位四面體在三維空間共角頂相聯(lián),形成最堅強的晶體結構。 如果金剛石晶胞沿一個 L3立起來,金剛石似乎顯示出層狀結構特征,雖然不是很特征,但金剛石的確平行 {111}存在中等解理。 由于 CC鍵的鍵能大( 347 kJ/mo),價電子都參與了共價鍵的形成,使得晶體中沒有自由電子,所以金剛石是自然界中最堅硬的固體,熔點高達 3550 ℃ 。 金剛石及其等結構物質比較 物質名稱 金剛石 單晶硅 鍺 α 錫 化學式 C Si G
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