牛奶巧克力是分子晶体还是共价晶体还是都不是?

通常指的是硅原子的一种排列形式形成的物质。硅是最常见应用最广的,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成晶核,其晶核长成晶面取向相同的晶粒,形成硅。下面小编给大家介绍一下“什么叫做晶体类型 单晶硅的晶体类型是那种”

晶体类型是晶体的分类依据之一,分为:离子晶体,原子晶体,分子晶体,金属晶体。

由阳离子和阴离子通过离子键结合而成的晶体。
常见离子晶体:强碱、活泼金属氧化物、大部分的盐类。

晶体中所有原子都是通过共价键结合的空间网状结构。原子晶体的特点:由于共价键键能大,所以原子晶体一般具有很高的熔、沸点和很大的硬度,一般不导电不溶于常见溶剂。常见原子晶体:金刚石、单晶硅、碳化硅(金刚砂)、二氧化硅、氮化硼(BN)等。

分子通过分子间作用力构成的固态物质。由于分子间作用力较弱,分子晶体一般硬度较小,熔点较低。多数非金属单质非金属元素组成的无机化合物以及绝大多数有机化合物形成的晶体都属于

(其实那些平时一般液态或者气态的物质,分子构成的,分子内部原子间也是共价键相结合)

金属单质与合金。(金属阳离子与自由电子以金属键结合而成的晶体。)

二、单晶硅的晶体类型是那种

单晶硅的晶体类型是原子晶体。

晶体中所有原子都是通过共价键结合的空间网状结构。原子晶体的特点:由于共价键键能大,所以原子晶体一般具有很高的熔、沸点和很大的硬度,一般不导电不溶于常见溶剂。

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单分子膜和自组装单分子膜调控生物有机晶体生长

采用炭黑为导电粒子,双组分聚氨酯为基体,并添加有机晶体,制备具有强PTC强度的非晶聚合物PTC涂料。

用引上法第一次从熔体中生长了有机晶体4′-硝基亚苄基-3-丙酰胺基-4-甲氧基苯胺(MNBA-Et)。

本文在查阅大量国内外有关聚合物/CBPTC导电复合材料文献资料的基础上,提出向无PTC效应的非结晶性聚氨酯(PU)涂料基体中加入有机晶体以获得具有PTC效应的涂料的设想。

性质:在分子晶体中,构成分子晶体的结构单元是分子,在分子内部原子是通过共价键结合的,在分子间主要靠范德华力结合成晶体。固态的氮、氢、碘和干冰等都是典型的分子晶体,有机分子、过渡金属配位化合物及高分子液晶等也都可以看作是分子晶体。由于范德华力是很弱的分子偶极间作用力,因而分子晶体的熔点很低,质地软且可以压缩。分子晶体一般是电的不良导体。过去一般认为分子晶体作为材料没有什么实际用途,但近年来发展起来的分子型功能材料为分子晶体的实际应用开辟了广阔的前景。高分子液晶已作为显示器件广泛应用,一些有机电荷迁移化合物在低温下是超导体,利用分子组装制成的有机和过渡金属配合物薄膜可以作为信息存贮和光电转换材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。

1、定义: 所有原子都以共价键相互结合形成三维的立体网状结构的晶体


如硼(B)、硅(Si)、锗(Ge)和锡(Sn)等

3.共价晶体的物理性质:

共价晶体中,原子间以较强的共价键相结合,要使物质熔化就要克服共价键,需要很高的能量

③一般不导电,但晶体硅、锗是半导体

4.典型共价晶体的结构分析

①在金刚石晶体中每个碳原子周围紧邻的碳原子有 4 个

④晶体中最小的碳环由6个碳组成,且不在__同一平面内;

⑤晶体中每个C参与了4条C—C键的形成,而在每条键中的贡献只有一半,

⑥每个碳原子可形成  12 个六元环,每个C-C键可以形成  6 个六元环。

⑦在金刚石晶胞中占有的碳原子数___8____

⑧12g 金刚石含有_NA个C原子

① 在SiO2晶体中,每个硅原子与 4 个氧原子结合;每个氧原子与 2个硅原子结合;在SiO2晶体中硅原子与氧原子个数之比是 1 :2

②在SiO2 晶体中,每个硅原子形成 4 个共价键;每个氧原子形成 2个共价键;

③ 在SiO2 晶体中,最小环为 12 元环。

④每个十二元环中平均含有硅原子 =6×1/12=1/2

每个十二元环中平均含有Si-O键=12×1/6=2

硅原子个数与Si-O 共价键个数之是 1:4

氧原子个数与Si-O 共价键个数之比是 1:2

⑤60g 二氧化硅含有NA_个Si原子

5.判断共价晶体和分子晶体的方法

①依据组成晶体的粒子和粒子间的作用力判断
组成共价晶体的粒子是原子,粒子间的作用力是共价键;组成分子晶体的粒子是分子,粒子间的的作用力是分子间作用力。

共价晶体的熔沸点高,常在1000℃以上;分子晶体的熔、沸点低,常在数百摄氏度以下。

一般常温常压下,呈气态或液态的单质与化合物,在固态时属于分子晶体。

④依据物质的挥发性判断
一般易挥发的物质呈固态时都属于分子晶体。

6.分子晶体、共价晶体的熔、沸点比较
不同类型的晶体熔、沸点:共价晶体>分子晶体

同一类型的晶体熔、沸点:

①晶体的熔、沸点高低取决于共价键的键长和键能。
键长越短,键能越大,共价键越稳定,物质的熔、沸点越高。
②若没有告知键长或键能数据时,可比较原子半径的大小。一般原子半径越小,键长越短,键能越大,晶体的熔点就越高。

金属(除汞外)在常温下都是晶体,称其为金属晶体

金属晶体中,除了纯金属,还有大量的__合金_____。

大多数合金是以一种金属为主要组成,

如以铁为主要成分的碳钢、锰钢、不锈钢等,

以铜为主要成分的黄铜、青铜、白铜等。

在金属晶体中,原子之间以_____金属键___相互结合

电子气理论:把金属键描述为金属原子脱落下来的价电子形成遍布整块晶体的“电子气”,被所有原子所共有,从而把所有金属原子维系在一起

①自由电子不是专属于某个特定的金属阳离子,

而是在整块固态金属中自由移动。

②金属键既没有方向性,也没有饱和性。

金属晶体与共价晶体一样是一种“巨分子”

原子半径越大,价电子数越少,

金属键越弱,反之,金属键越强



金属键越强,金属的熔沸点越高,硬度越大

5.电子气理论解释金属的物理性质

当金属受到外力作用时,晶体中的各原子层就会发生相对滑动,但不会改变原来的排列方式,而且弥漫在金属原子间的电子气可以起到类似轴承中滚珠之间润滑剂的作用,所以金属有良好的延展性。

自由电子在运动时与金属阳离子碰撞,引起两者能量的交换。当金属某部分受热时,那个区域里的自由电子能量增加,运动速度加快,通过碰撞,把能量传递给金属阳离子。自由电子与金属阳离子频繁碰撞,把能量从温度高的部分传递到温度低的部分,从而使整块金属达到相同的温度。

由于金属内部原子以最紧密堆积状态排列,且存在自由电子,所以当光线照射到金属表面时,自由电子可以吸收所有频率的光并很快放出,使金属不透明且具有金属光泽。而金属在粉末状态时,晶格排列不规则,吸收可见光后反射不出去,所以金属粉末常呈暗灰色或黑色。

在金属晶体中,存在许多自由电子,这些电子移动是没有方向的,但是在外加电场的作用下,自由电子就会发生定向移动,形成电流,使金属表现出导电性。

①金属晶体具有导电性,但能导电的物质不一定是金属

②石墨具有导电性,属于非金属。

还有一大类能导电的有机高分子化合物(如聚乙炔),也不属于金属。

③金属导电的粒子是自由电子,导电过程是物理变化。

而电解质溶液导电的粒子是自由移动的阴阳离子,导电过程是化学变化

由阴离子和阳离子相互作用而形成的晶体,叫做离子晶体

常见的离子晶体:强碱、活泼金属的氧化物和过氧化物、大多数盐

离子晶体的性质:熔沸点较高,硬度较大,难挥发难压缩,水溶液或者熔融状态下导电。

离子键没有方向性和饱和性。

一般说来,阴、阳离子的电荷数越多,离子半径越小,离子键越强,离子晶体的熔、沸点越高,硬度越大

3.常见离子晶体的结构

(1)每个晶胞含钠离子、氯离子的个数:

(2)配位数:一种离子周围最邻近的带相反电荷的离子数目

每个Na+周围与之等距且距离最近的Cl-有6个。

它们所围成的空间几何构型是 正八面体 。


(3)每个Na+周围与之等距且距离最近的Cl-有6个,Na+有12个。
每个Cl-周围与之等距且距离最近的Na+有6个,Cl-有__12个。

(1)每个晶胞含铯离子、氯离子的个数:
每个Cs+周围与之等距且距离最近的Cl-有8个。
它们所围成的空间几何构型是 正六面体

(3)每个Cs+周围与之等距且距离最近的Cl-有8个,Cs+有6个。
每个Cl-周围与之等距且距离最近的Cs+有8__个,Cl-有6个。
①Ca2+的配位数:8
③一个CaF2晶胞中含:


【总结归纳】:物质的熔点与晶体类型的关系
一般情况下:原子晶体>离子晶体>分子晶体
2、若晶体类型相同,则有:
⑴离子晶体:结构相似,离子半径越小,离子电荷越高, 晶格能越大,离子键就越强,熔点就越高。
⑵原子晶体:结构相似,原子半径越小,共价键键长越短,键能越大,熔点越高。
⑶分子晶体(不含氢键时):分子组成和结构相似,相对分子质量越大,范德华力就越强,熔点就越高。
⑷金属晶体:离子半径越小,离子电荷越高,金属键就越强,熔点就越高。合金的熔点比它的各成分金属的熔点低。

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