§ 6 3 金屬鍵 §

(3)原子半徑大小:原子半徑愈大,核對價電子吸引力愈弱,則金屬鍵愈弱。(4)原子堆積(軌域之重疊與幾何形狀):愈緊密,則金屬鍵愈強。(5)金屬鍵強度與週期表之關係:

§ 6 3 金屬鍵 §

(3)原子半徑大小:原子半徑愈大,核對價電子吸引 力愈弱,則金屬鍵愈弱。 (4)原子堆積(軌域之重疊與幾何形狀):愈緊密,則 金屬鍵愈強。 (5)金屬鍵強度與週期表之關係:

  • 金屬鍵 | 愛學習

    金屬鍵是化學鍵中的一種,主要在金屬中存在,一些原子簇化合物中也存在金屬鍵。游離域電子及排列成晶格狀的金屬離子之間的靜電吸引力組合而成。由於電子的自由運動,金屬鍵 ...

  • 金屬鍵(金屬原子與金屬原子) | 愛學習

    (1) 鍵能大小:(3~10kcal/mole). 一般鍵能:離子鍵>共價鍵>金屬鍵>氫鍵>凡得瓦力。 凡得瓦力:氫鍵:共價鍵≒1:10:100 金屬鍵能約為離子鍵或共價鍵能的1/3倍左右。

  • 金属键 | 愛學習

    金屬鍵決定了金屬許多物理特性,如強度、可塑性、延展性、傳導熱量、导电性、不透明度和光澤。例如一般金属的熔点、沸点随金屬鍵的强度而升高。离子半径越小,金属键越强。

  • § 6 3 金屬鍵 § | 愛學習

    (3)原子半徑大小:原子半徑愈大,核對價電子吸引 力愈弱,則金屬鍵愈弱。 (4)原子堆積(軌域之重疊與幾何形狀):愈緊密,則 金屬鍵愈強。 (5)金屬鍵強度與週期表之關係:

  • 基礎講義 | 愛學習

    1. 電子數越多(原子序越大),金屬對電子的吸引力越大,金屬鍵越強. 2. 金屬原子半徑越小,金屬對電子的吸引力越大,金屬鍵越強。 3. 不同的金屬可能有不同的原子堆積方式 ...

  • 簡單化學鍵結概念 | 愛學習

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  • 1. 化學鍵可依結合的方式區分為離子鍵、金屬鍵及共價鍵。 | 愛學習

    2012年9月17日 — 11. 鍵角依分子形狀、未鍵結電子數、中心原子之大小、周圍原子之大小和電負度而改變,電子斥力和原子占的空間大小互相排擠是主要原因。同週期元素比電負度 ...

  • 選修化學化學鍵結 | 愛學習

    為電荷數(即q+q-)的大小;次要因素則為__(離子半徑和)。 Chemistry. 掌握觀念·得分必勝 ... (2)金屬鍵愈強熔點,沸點及汽化熱均愈大。 5. 共價鍵. (1)定義:兩個結合原子共用 ...

  • 分子間引力的強弱比較 | 愛學習

    金屬鍵的強度比較:. (1)同列元素由左至右. 其金屬鍵隨價電子之增加而增強。例如:熔點次序:A1>Mg>Na。 (2)同族元素由上至下. 其金屬鍵隨原子序之增加而減弱。例如 ...

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