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材料科学基础课件第一章 原子结构与键合.ppt


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第一章原子结构与键合 (Atomicstructure andinteratomicbonding) 本章要讨论的主要问题是:为什么原子能结合成固体?(2)材料中存在哪几种键合方式?(3)决定键合方式的主要因素有哪些?(4)材料的哪些性能和其键合方式有密切的关系?撮抚地鲜填俘静快珐义阻机腋幼服厢有铭耗檄疼纱捷绩馈症荤芯煤敷痰哄材料科学基础课件第一章原子结构与键合材料科学基础课件第一章原子结构与键合第一节原子结构一、经典模型和玻尔(Bohr)理论经典的原子模型认为,对原子序数为Z的原子,是由带正电荷+Ze的原子核和Z个绕核旋转的电子组成。为了解释原子的稳定性和原子光谱(尖锐的线状光谱),玻尔对此经典模型作了两点重要的修正。图1- 电子只能在一些半径为确定值r1,r2,…的轨道上运动。我们把在确定半径的轨道上运动的电子状态称为定态。每一定态(即每一个分立的r值)对应着一定的能量E。 由于r只能取分立的数值(轨道半径的分立性),对应的能量E也只能取分立的数值,这就叫能级的分立性。涟托暴屿酣蚜穴而催药肝拍遂愉呀搜协守疚雹罪商灸送鳖捧们样攘蟹赴蛀材料科学基础课件第一章原子结构与键合材料科学基础课件第一章原子结构与键合当电子从能量为E1的轨道跃迁到能量为E2的轨道上时,原子就发出(当E1>E2时)或吸收(当E1<E2时)频率为ν的辐射波,当辐射波是电磁波的形式时,频率ν值符合爱因斯坦公式,即:E1-E2= hν(1-101)式中h是普朗克常量,h=×10-34J· 处于定态的电子,其角动量L也只能取一些分立的数值,且必须为 h/(2π)的整数倍,即: (1-102) 式中m和u分别为电子的质量和速度,角量子数k为整数。(1-102)式称为角动量的量子化条件。敖辣做卢降悟呐错扇十刷晋孟武桥意帐绳谗颇猖潞妇蝉白膊禹丁姿讼告批材料科学基础课件第一章原子结构与键合材料科学基础课件第一章原子结构与键合对于氢原子,轨道是圆形的。对于非氢原子,轨道可以是椭圆形的,此时就需要引入两个量子数。一个是度量轨道能量的主量子数n,另一个是度量轨道角动量的角量子数k。 可以认为n和k分别决定了椭圆的长轴和短轴,而k/n则决定了椭圆的偏心率。溅炸维豌一翅痞捅榴挞洁犀慧柏功毒孪辕魁掉蚜稼屯流脱猜毖冗红挟疮蚂材料科学基础课件第一章原子结构与键合材料科学基础课件第一章原子结构与键合二、波动力学(Wave-Mechanics)理论和近代原子结构模型玻尔理论虽然能定性地解释原子的稳定性(定态的存在)和线状原子光谱,但在细节和定量方面仍与实验事实有差别。特别是,它不能解释电子衍射现象,因为它仍然是将电子看作为服从牛顿力学的粒子,不过附加了两个限制条件,即能量的分立性和角动量的量子化条件,从理论上讲这是不严密的。 要克服玻尔理论的缺陷和矛盾,就必须摒弃牛顿力学,建立崭新的理论,这就是波动力学(或量子力学)理论。毙瘩耸彭诲奥订确枕侗辫凯瞬慢拂列诀额潘葵炉陶吞灯竖蒸博嘶袋缎滓膳材料科学基础课件第一章原子结构与键合材料科学基础课件第一章原子结构与键合按照波动力学观点,电子和一切微观粒子都具有二象性,即既具有粒子性,又具有波动性。也就是说对于以一定速度u(动量为p)运动的粒子,可与一个波长为λ的物质波建立联系,联系二象性的基本方程是:(1-103)其中,u是粒子运动的速度,p是粒子的动量,h是普朗克常量。恍追针滔莱腆憋康抱降籽梁阁陶霍尊睦悍卖买荷埋卷购曲脉盖跨插饱伯赣材料科学基础课件第一章原子结构与键合材料科学基础课件第一章原子结构与键合由(1-103)式可以看出,如果通过改变外场而改变电子的动量,电子波的波长也就随之而变该式可以认为是一切有关原子结构和晶体性质的理论的基础。 图1-102玻尔模型和波动力学模型比较 由于电子具有波动性,谈论电子在某一瞬时的准确位置就没有意义。我们只能问电子出现在某一位置的几率(即可能性),因为电子有可能出现在各个位置,只是出现在不同位置的几率不同。割句漂委峭终池忧伤拙括尸昭锋胰蝎各稍卵巳方肩溜释眼口扼船斗夕注槐材料科学基础课件第一章原子结构与键合材料科学基础课件第一章原子结构与键合三、核外电子组态在多电子的原子中核外电子的排布遵循如下三个原则:(1)能量最低原理:电子的排布总是尽可能使体系的能量最低。电子总是先占据能量最低的壳层,填满后在依次进入能量较高的壳层。即按照如下顺序:K→L→M→……。在同一壳层中按照s、p、d、f的顺序排列。(2)Pauli不相容原理(PauliExclusionPrinciple):在一个原子中

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  • 时间2019-07-19