Чем образована металлическая связь

Металлическая химическая связь характерна для металлов и их сплавов в кристаллическом состоянии. Образуется за счет обобществления валентных электронов. Для этого типа строения вещества не характерно образование направленных структурированных связей.

Схема образования металлической связи на примерах

Механизм создания металлической связи предусматривает отрыв частично свободных электронов от атома с образованием катионов с положительным зарядом, формирующих “остов” кристаллической решетки и электронного облака. При этом металлический кристалл не приобретает положительного или отрицательного заряда.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Общий случай формирования связывания металлических атомов в химии, соответствующий данному выше определению:

Формула показывает, что в кристалле постоянно происходит присоединение и отдача электронов.

Схемы формирования связи на примере атомов различной валентности:

Отделяющиеся от атома электроны перемещаются на свободные валентные орбитали, которые обобществляются и позволяют всем электронам перемещаться в пределах кристалла. Отделение электронов выгодно атому с точки зрения энергетического баланса, так как позволяет сформировать электронно-стабильную оболочку.

Характерные кристаллические решетки

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Металлические кристаллы подразделяются на 3 основных типа:

Общими свойствами всех решеток являются высокая симметрия и плотная упаковка составляющих их атомов. Некоторые элементы периодической таблицы формируют уникальную структуру, например, элементарная ячейка In имеет тетрагональное строение.

Для сплавов, являющихся химическими соединениями, также характерно образование кристаллов перечисленных видов, при этом атомы каждого металла занимают определенное место в структуре.

Физические свойства металлической связи

Физические характеристики металлических кристаллов обусловлены способностью обобществленных электронов свободно перемещаться внутри кристалла.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Характеристики, отличающие подобные вещества:

хорошая электропроводность, благодаря наличию условно свободного электронного облака;

высокая проводимость тепла;

низкая реакционная способность или инертность;

Высокий уровень организации вещества обусловливает металлический блеск. Следует иметь в виду, что повышение прочности при пластической деформации и легировании приводит к образованию частично ковалентной связи.

При деформации могут возникать области повышенной прочности и низкими пластическими свойствами, похожие на вещества с ковалентной связью (например, алмаз).

Сходства и отличия металлической химической связи от ионной

Помимо рассматриваемой, металлы могут образовывать другие виды связи, включая простую ионную.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

участие металлов, при этом металлическая связь формируется исключительно атомами металла, а ионная образуется между металлическим и неметаллическим элементами;

металл высвобождает электроны и становится катионом;

соединения могут существовать в кристаллической форме.

Кристаллы с ионным характером соединения отличают следующие параметры:

Источник

Новости

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Металлическая связь

Металлы обладают небольшим количеством валентных электронов, которые легко отрываются от собственных ядер, так как довольно слабо связаны с ними. В связи с этим электроны заполняют всё пространство взаимодействующих орбиталей, а значит их перемещение в кристаллической решётке происходит беспрепятственно. Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связьС помощью металлической связи могут быть соединены атомы как чистых металлов, так и их сплавов как твёрдом, так и в жидком состоянии. Атомы металлов, приведенных в газообразное состояние, будут соединены ковалентной связью, так, например, парами натрия наполняют лампы с жёлтым освещением. Металлическая связь в чистом виде присутствует только в щелочных и щелочноземельных металлах.

Механизм образования металлической связи

Основополагающим условием при образовании этого типа связи является наличие свободных атомных орбиталей и электронов, которые в связи с малыми значениями энергии ионизации способны легко отрываться от ядра. Таким образом металлическая связь может образовываться как между атомами, так и между ионами в узлах кристаллической решётки.

Механизм образования металлической связи можно изобразить схемой:

Кристаллические решётки веществ с металлической связью

Характеристики металлической связи

Еще по этой теме:

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Серная кислота

Основные сведения о серной кислоте: свойства, получение, применение.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Теперь «ХиШник» стал полностью бесплатным

Как развивалось приложение все эти годы, и почему мы им так гордимся.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Азотная кислота

Статья содержит основную информацию об азотной кислоте: её свойства, получение и применение.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Диены

Основные сведения о диеновых углеводородах: номенклатура и изомерия, классификация, химические свойства, получение.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Правило Марковникова

Правило Марковникова: формулировка, механизм протекания реакций, исключения из правила.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Таблицы для ЕГЭ по химии

В статье представлены таблицы, необходимые при изучении химии и сдаче ЕГЭ.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Внеклассное мероприятие по химии

Идеи интересных внеклассных мероприятий по химии.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Формулы для решения задач по химии

Перечень основных формул, которые используются при решении школьных задач по химии.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Химические профессии

Обзор необычных профессий, связанных с химией.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

ЕГЭ по химии 2019

Основная информация о ЕГЭ по химии 2019: структура экзамена, баллы, даты проведения.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Критерии оценивания ОГЭ по химии, баллы 2019

Подробно расскажем о баллах ОГЭ по химии 2019, методах и критериях оценивания заданий и переводе первичных баллов в школьную оценку.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Изменения ОГЭ по химии в 2019 году

Расскажем об изменениях, которые ждут школьников при сдаче ОГЭ по химии в 2019 году.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Подготовка к ОГЭ по химии

Несколько советов и рекомендаций, следуя которым подготовка к ОГЭ по химии будет проходить результативно.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Онлайн тесты по химии

Немного информации о проверке знаний с помощью тестов по химии в режиме онлайн.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Все об ОГЭ по химии в 2019

Основные сведения об ОГЭ по химии 2019: даты, время, баллы, материалы для подготовки.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Тест по химии 11 класс

Рассказываем о тестах по химии, используемых для проверки знаний в 11 классе.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Тест по химии 10 класс

Общие сведения о тестах по химии в 10 классе.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Тест по химии 9 класс

Рассказываем о тестах по химии, используемых для проверки знаний в 9 классе.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Тест по химии 8 класс

Рассказываем в общих чертах о тестах по химии в 8 классе

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Ионная связь

Статья, содержащая в себе базовые понятие об ионном виде химической связи.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Водородная связь

Статья о водородном типе химической связи и его особенностях.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Подготовка к ЕГЭ по химии с нуля

В статье дано несколько действенных советов по подготовке к ЕГЭ по химии «с нуля».

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Ковалентная связь

Начинаем серию статей про виды химической связи.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Шкала перевода баллов ЕГЭ по химии 2018

Отвечаем на вопросы о системе оценивания и переводе первичных баллов в тестовые.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Учимся на летних каникулах

Размышляем о том, как полезно провести время во время летнего отдыха на каникулах. (в статье есть подарок внимательным читателям)

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

«ХиШник» приехал на Сахалин!

Этим летом открывается очередная летняя сессия областной профильной школы для одаренных детей «Эврика».

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Мой сын увлёкся химией, что делать?

Собрали ТОП-5 полезных материалов для старшеклассника.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Двенадцать сервисов для изучения химии, с которыми ты точно сдашь

Великолепная подборка полезных сайтов для самостоятельного изучения химии.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

О правах и обязанностях в школе: почему необходимо сотрудничество учеников и учителей

Что такое право само по себе и откуда оно берется. Как не заработать славу скандалистов, «вечно качающих права», и при этом не переносить безропотно нарушение своих личных границ…

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Современный задачник по химии

материал о том, какие виды задачников по химии существуют и как среди них ориентироваться.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Выбираем репетитора по химии: инструкция

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Научиться решать задачи по химии легко: следуем инструкции

Учимся решать задачи по химии к ОГЭ, ЕГЭ, инструкция от ХиШника

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Изменения в ЕГЭ по химии 2018 года, новая демоверсия, спецификация, кодификаторы ЕГЭ

ФИПИ снова решил усложнить нам жизнь новыми требованиями к ЕГЭ. О том, почему изменения не всегда плохи, и как встретить их с достоинством.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Обновление в демонстрационной версии «ХиШника»

Мы расширили приветственное окно, чтобы при входе в приложение всем новым пользователям были понятны основные принципы работы «ХиШника».

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Активация лицензионного ключа и первые шаги в «ХиШнике».

Что такое лицензионный ключ и как происходит его активация в приложении

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Современный урок химии по ФГОС

Для чего нужны стандарты, по которым происходит обучение химии в российских школах, и как приложение “ХиШник” поможет соответствовать этим стандартам?

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

ХиШник в школе: ИКТ на уроках химии

Как наше приложение поможет внедрить ИКТ в уроки

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Ура! Новые планы ХиШника и подарочки

Подводим итоги 2017, планируем 2018 и, конечно же, дарим подарки!

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Родина приложения «ХиШник» – Новосибирский Академгородок

Почему же родиной «ХиШника» стал Новосибирский Академгородок?
Совпадение не случайное.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Можно ли просматривать историю решения задач учениками в онлайн-режиме?

Итак, «ХиШник» это приложение, в котором могут работать и ученики, и преподаватели. После того, как преподаватель создает в приложении учебную группу

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Можно ли заниматься в «ХиШнике» со смартфона/планшета?

Сегодня у нас вопрос, которого мы давно ждали: можно ли заниматься в «ХиШнике» со смартфона/планшета?

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Семинар от «ХиШника» на КПК для учителей химии

На прошлой неделе мы провели семинар в рамках масштабных ежегодных курсов повышения квалификации на базе СУНЦ НГУ (Новосибирск, Академгородок).

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Команда «ХиШника» провела мастер-класс для преподавателей химии и методистов

Вчера команда «ХиШника» провела мастер-класс для преподавателей химии и методистов программ повышения квалификации из разных регионов России.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Как купить полный доступ к приложению?

Сегодня новый вопрос: что делать, если решать задачи в демо-версии приложения понравилось, как получить полный доступ? Отвечаем!

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

«ХиШник» представляет два кейса на ярмарке кейсов «Школа реальных дел»

Ярмарка кейсов «Школы реальных дел» – уже в эту пятницу! В этом году «ХиШник» представляет два кейса.

Служба поддержки:
support@hishnik-school.ru

Для СМИ:
onp@alekta.ru

Спасибо!

Настоящее пользовательское (лицензионное) соглашение (далее – «Соглашение») заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЕКТА» (далее – «Лицензиар»), и Пользователем (физическим лицом, выступающем в роли конечного потребителя Продукта) совместно именуемые «Стороны».

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текстом настоящего Соглашения. Оно представляет собой публичную оферту и, после его принятия Вами, образует соглашение между Вами (Пользователем) и Лицензиаром о предмете и на условиях, изложенных в тексте Соглашения.

Принимая настоящее Соглашение, Вы соглашаетесь с положениями, принципами, а также соответствующими условиями лицензионного соглашения, изложенными ниже.

Источник

Химические связи

Различают несколько типов химических связей: ковалентная, ионная, металлическая, водородная.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Ковалентная связь возникает между двумя атомами по обменному механизму (обобществление пары электронов) или донорно-акцепторному механизму (электронов донора и свободной орбитали акцептора).

Ковалентной связью соединены атомы в молекулах простых веществ (Cl2, Br2, O2), органических веществ (C2H2), а также, в общем случае, между атомами неметалла и другого неметалла (NH3, H2O, HBr).

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Существует донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи, при котором один атом выступает в качестве донора неподеленной электронной пары. Другой атом не тратит свои электроны, а только лишь предоставляет орбиталь (ячейку) для этой электронной пары.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Ионная связь

В наиболее частом случае ионная связь образуется между типичным металлом и типичным неметаллом. Примеры:

Большой подсказкой служит таблица растворимости, ведь все соли имеют ионные связи: CaSO4, Na3PO4. Даже ион аммония не исключение, между катионом аммония и различными анионами образуются ионные связи, например в соединениях: NH4I, NH4NO3, (NH4)2SO4.

Часто в химии встречаются несколько связей внутри одной молекулы. Рассмотрим, например, фосфат аммония, обозначив тип каждой связи внутри этой молекулы.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Металлическая связь

«Облако» электронов в металлах способно приходить в движение под различным воздействием. Именно оно является причиной электропроводности металлов.

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Водородная связь

Водородные связи возникают между атомом водорода и другим более электроотрицательным атомом (O, S, N, C).

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Отчасти за счет водородных связей наблюдается то самое исключение, связанное с усилением кислотных свойств в ряду галогеноводородных кислот: HF → HCl → HBr → HI. Фтор является самым ЭО-ым элементов, сильно притягивает к себе атом водорода другой молекулы, что снижает способность кислоты отщеплять водород и снижает ее силу.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Металлическая связь

Большинство металлов имеют общие свойства, которые отличны от свойств других простых или сложных веществ. Это такие свойства как:

Эти свойства связаны с существованием в металлах металлической связи:

Металлическая связь — это связь между положительно заряженными ионами и атомами металлов и свободно движущимися по кристаллу электронами.

Образование металлической связи

Простое вещество — металл существует в виде кристалла, имеющим металлическую кристаллическую решетку, в узлах которой находятся атомы или ионы металлов.

Валентные атомные орбитали каждого атома металла в кристалле перекрываются сразу с орбиталями нескольких близлежащих соседей, и число этих атомных орбиталей чрезвычайно велико. Поэтому число возникающих молекулярных орбиталей тоже велико.

Мы уже знаем, что число валентных электронов атомов металлов небольшое, к тому же они достаточно слабо связаны с собственными ядрами и могут легко отрываться. Поэтому электроны заполняют всю зону взаимодействующих орбиталей образуя металлическую связь. Т.о. в кристаллической решетке металла перемещение электронов происходит свободно.

Такие особенности, как тепло- и электропроводность металлов связано с существованием свободно движущихся электронов в кристаллической решетке.

Особенности металлической связи

Отличие металлической связи от ковалентной

Отличие металлической связи от ионной

В образовании как ионной связи, так и металлической принимают участие ионы — катионы. Однако ионная связь — это связь между катионами и анионами, а в металлической связи анионы отсутствуют, зато имеются электроны, свободно движущиеся между катионами/атомами металлов.

Прочность металлической связи

Чем легче атом металла переходит в состояние иона, т.е. отдает электроны, тем менее прочна его решетка, вследствие отталкивания положительно заряженных ионов.

В связи с этим металл будет обладать пониженной температурой плавления и становится более мягким.

Ниже приведена зависимость температуры плавления металлов от их положения в периодической таблице и числа валентных электронов.

Источник

Металлическая связь

Металлическая связь — это одновременное существование положительно заряженных атомов и свободного электронного газа.

Содержание

Механизм металлической связи

Во всех узлах кристаллической решётки расположены положительные ионы металла. Между ними беспорядочно, подобно молекулам газа, движутся валентные электроны, отцепившиеся от атомов при образовании ионов. Эти электроны играют роль цемента, удерживая вместе положительные ионы; в противном случае решётка распалась бы под действием сил отталкивания между ионами. Вместе с тем и электроны удерживаются ионами в пределах кристаллической решётки и не могут её покинуть. Силы связи не локализованы и не направлены. Поэтому в большинстве случаев проявляются высокие координационные числа (например, 12 или 8).

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Чем образована металлическая связь. Смотреть фото Чем образована металлическая связь. Смотреть картинку Чем образована металлическая связь. Картинка про Чем образована металлическая связь. Фото Чем образована металлическая связь

Так, щелочные металлы кристаллизуются в кубической объёмно-центрированной решётке, и каждый положительно заряженный ион щелочного металла имеет в кристалле по восемь ближайших соседей – положительно заряженных ионов щелочного металла (рис.1). Кулоновское отталкивание одноимённо-заряженных частиц (ионов) компенсируется электростатическим притяжением к электронам связывающих звеньев, имеющих форму искажённого сплющенного октаэдра – квадратной бипирамиды, высота которой и рёбра базиса равны величине постоянной трансляционной решётке aw кристалла щелочного металла (рис.2).

Связывающие электроны становятся общими для системы из шести положительных ионов щелочных металлов и удерживают последние от кулоновского отталкивания.

Величина постоянной трансляцонной решётки aw кристалла щелочного металла значительно превышает длину ковалентной связи молекулы щелочного металла, поэтому принято считать, что электроны в металле находятся в свободном состоянии:

Щёлочный металлLiNaKRbCs
Постоянная решётка aw,Å [1]3,50214,28205,2475,696,084
Длина ковалентной связи, Me2, Å [2]2,673,083,924,104,30

Свободное движение электронов в металле подтверждено в 1916 году опытом Толмена и Стюарта по резкому торможению быстро вращающейся катушки с проводом – свободные электроны продолжали двигаться по инерции, в результате чего гальванометр регистрировал импульс электрического тока. Свободное движение электронов в металле обусловливает высокую теплопроводность металла и склонность металлов к термоэлектронной эмиссии, происходящей при умеренной температуре.

Колебания ионов кристаллической решётки создаёт сопротивление движению электронов по металлу, сопровождающееся разогревом металла. В настоящее время важнейшим признаком металлов считается отрицательный температурный коэффициент электрической проводимости, то есть понижение проводимости с ростом температуры. С понижением температуры электросопротивление металлов уменьшается, вследствие уменьшения колебаний ионов в кристаллической решётке. В процессе исследования свойств материи при низких температурах Камерлинг-Оннес открывает явление сверхпроводимости. В 1911 году ему удаётся обнаружить уменьшение электросопротивления ртути при температуре кипения жидкого гелия (4,2 К) до нуля. В 1913 году Камерлинг-Оннесу присуждается Нобелевская премия по физике со следующей формулировкой: «За исследование свойств веществ при низких температурах, которые привели к производству жидкого гелия.»

Однако теория сверхпроводимости была создана позднее. В её основе лежит концепция куперовской электронной пары – коррелированного состояния связывающих электронов с противоположными спинамии и импульсами, и, следовательно, сверхпроводимость можно рассматривать как сверхтекучесть электронного газа, состоящего из куперовских пар электронов, через ионную кристаллическую решётку. В 1972 году авторам теории БКШ – Бардину, Куперу и Шрифферу присуждена Нобелевская премия по физике “За создание теории сверхпроводимости, обычно называемой БКШ-теорией».

Характерные кристаллические решётки

Большинство металлов образует одну из следующих высокосимметричных решёток с плотной упаковкой атомов: кубическую объемно центрированную, кубическую гранецентрированную и гексагональную.

В кубической объемно центрированной решётке (ОЦК) атомы расположены в вершинах куба и один атом в центре объёма куба. Кубическую объемно центрированную решётку имеют металлы: Pb, K, Na, Li, β-Ti, β-Zr, Ta, W, V, α-Fe, Cr, Nb, Ba и др.

В кубической гранецентрированной решётке (ГЦК) атомы расположены в вершинах куба и в центре каждой грани. Решётку такого типа имеют металлы: α-Ca, Ce, α-Sr, Pb, Ni, Ag, Au, Pd, Pt, Rh, γ-Fe, Cu, α-Co и др.

В гексагональной решётке атомы расположены в вершинах и центре шестигранных оснований призмы, а три атома — в средней плоскости призмы. Такую упаковку атомов имеют металлы: Mg, α-Ti, Cd, Re, Os, Ru, Zn, β-Co, Be, β-Ca и др.

Другие свойства

Свободно движущиеся электроны обусловливают высокую электро- и теплопроводность. Вещества, обладающие металлической связью, часто сочетают прочность с пластичностью, так как при смещении атомов друг относительно друга не происходит разрыв связей.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *