
- •Предмет и задачи кристаллохимии.
- •Общие свойства кристаллических веществ.
- •4. Вывод уравнения Вульфа-брегга, его использование.
- •Применение
- •5. Методы рентгеновской съёмки кристаллов.
- •6. Метод Дебая-Шеррера в рса, его использование.
- •7. Рентгенофазовый анализ.
- •9. Металлическая связь. Зонная теория Брилюэна.
- •10. Основные типы структуры металлов. Общие свойства металлов.
- •Общие физические свойства
- •11. Структура неметаллов. Правило Юм-Розери. Свойства кристаллических неметаллов.
- •13. Ионная связь. Энергия кристаллической решетки.
- •14. Размеры атомов и ионов. Ионные радиусы по Тольдшмидту и Полингу. Закономерности в изменении кристаллических радиусов.
- •15.Основные типы кристалличетских структур. Примеры.
- •16. Строение солей неорганических веществ. Структурные единицы.
- •17. Строение перовскита. Сегнетоэлектрики.
- •18. Строение шпинели. Ферромагнетики.
- •19. Строение и свойства силикатов. Цеолиты
- •20. Полиморфизм. Различие в строение полиморфных модификаций.
- •21. Изоморфизм. Твердые растворы замещения, твердые растворы внедрения.
- •22. Интерметаллические соединения: твердые растворы замещения, фазы Лавеса, внедрения, соединения Юм-Розери, «ионные» соедения.
- •24. Реальные кристаллы. Дефекты кристаллических решеток.
- •25. Физические свойства кристаллических веществ. Оптические свойства. Пьезоэлектрики. Влияние симметрии кристалла на его физические свойства.
- •26. Классификация кристаллических структур.
13. Ионная связь. Энергия кристаллической решетки.
Тот факт, что инертные (благородные) газы в обычных условиях почти не способны вступать в химические соединения, говорит о большой устойчивости наружных электронных оболочек атомов этих элементов. Наружная оболочка атома гелия содержит два электрона, у атомов остальных инертных газов наружная оболочка содержит по восьми электронов.
Исследование электронной структуры атомов в химических соединениях показывает, что в ряде случаев электронная структура у них аналогична электронной структуре атомов инертных газов. Такие атомы в соединениях находятся в виде ионов, приобретая или теряя электроны, в результате чего их наружная оболочка содержит число электронов, соответствующее наиболее устойчивому электронному состоянию. Наиболее часто при этом встречаются анионы и катионы с наружной оболочкой из восьми электронов, реже — из 18 электронов. Число потерянных или приобретенных электронов характеризует валентность атома в данном соединении.
Процесс образования из атомов различных химических элементов соединения с таким типом связи по существу может быть разбит на два этапа: 1) образование из нейтральных атомов положительных и отрицательных ионов и 2) притяжение разноименных ионов с образованием прочного химического соединения.
Основы изложенных выше представлений были развиты Косселем (1916 г.), а соответствующая химическая связь была названа ионной (или полярной) связью.
Межатомные расстояния в ионных кристаллах определяются уравновешиванием сил притяжения между анионами и катионами и сил отталкивания между их электронными оболочками. Изучение структур ионных кристаллов указывает на ненаправленность ионных связей и на ненасыщаемость их. Каждый ион стремится окружить себя максимальным количеством ионов противоположного знака. Это число определяется соотношением размеров ионов, а не их химическими свойствами ( структуры NaCl и CsCl). То обстоятельство, что у приведенных в качестве примера веществ соединяющиеся друг с другом элементы одновалентны, не означает, что структурные химические формулы их будут Na—Сl и Cs—Cl. Такая формула будет неверной, так как в структуре NaCl каждый ион окружен шестью ионами противоположного знака, в структуре CsCl — восемью.
Энергия решетки ионных кристаллов. В ионных кристаллах ионы, как имеющие заряд, все взаимодействуют между собой по закону Кулона с силой
где
и
—заряды
взаимодействующих ионов, образующих
кристалл; е—абсолютная величина
заряда электрона; Z1
и Z2
по абсолютной величине равны формальной
валентности соответствующих атомов.
Ионные кристаллы образованы из ионов двух сортов — положительно и отрицательно заряженных. Величина r есть расстояние между двумя рассматриваемыми ионами. Если это расстояние будет бесконечно велико, то сила F равна нулю. На конечном расстоянии сила взаимодействия двух противоположно заряженных ионов отрицательна, что соответствует притяжению; ионы стремятся сблизиться на наикратчайшее допустимое расстояние; оно для них будет соответствовать устойчивому связанному состоянию. Сила взаимодействия одинаково заряженных ионов положительна, что соответствует отталкиванию. Ионы стремятся разлететься и ни на каком конечном расстоянии не образуют устойчивого соединения. Таким образом, устойчивому образованию соответствует отрицательная полная энергия системы. Такое условие реализуется при образовании ионного кристалла. Энергию решетки, т. е. энергию взаимодействия между всеми ее ионами, можно представить себе следующим образом. Очевидно, эта энергия равна по величине и обратна по знаку энергии, которую необходимо затратить, чтобы полностью разрушить кристаллическую структуру, т. е. чтобы развести все ионы на бесконечные расстояния.
Отсюда сразу следует, что энергия решетки равна работе, которая совершается при сведении ионов из бесконечности в кристаллическую структуру. Работа при постоянной силе F равна произведению силы на путь. При изменении силы с расстоянием формула для работы имеет более сложный интегральный характер. Так, работа, совершаемая при сближении двух ионов до расстояния R, равна
Подставляя сюда выражение для F по закону Кулона, получим:
Таким
образом, работа просто равна энергии
системы из двух ионов на расстоянии
R.
Точно так же определяется энергия и
всей кристаллической структуры.
Задача заключается только в правильном
определении расстояний
R
между ионами при устойчивом
кристаллическом образовании. Если
предположить, что между ионами
действуют только кулоновские силы, то
ионам следует приписать конечные
«непроницаемые» для других ионов
размеры. Ионы представляются как
несжимаемые шары. Когда расстояние
между ионами становится равным сумме
их радиусов
,
между ними сразу возникают бесконечно
большие силы отталкивания некулоновской
природы, препятствующие их дальнейшему
сближению.