(共53张PPT)
六出飞花入户时,坐看青竹变琼枝。
物业保安队长年终总结范文保安,即 "保一方平安" 之意,是一门社会职业。通过保安人员的工作实施来保障,固定区域内安全,正常工作秩序、治安秩序、防范于未然。XX,欢迎借鉴参考。
XX一:时间很快,20**年眼看着就要过去了。
20**年保安部在宾馆各级领导的大力支持与关怀指导下,在其他部门的配合下,经过全体员工的努力,团结协作,任劳任怨,比较圆满地完成了宾馆各项安全保卫工作;以及部门所承担的日常工作和一些临时性任务,部门的工作也取得了一定的成绩。
总体来说,保安部已逐步迈向正规化,发展趋势良好,但在工作中还存在一些不足之处,现将一年来的工作做以总结,以便扬长避短,继往开来为来年工作打下坚实的基础。
一、安全保卫工作。
1.治安安全
宾馆安全是宾馆经营最基本的保证,与宾馆的发展紧密相连。保安部在日常工作中始终坚持按照宾馆制度抓好巡逻检查工作,每天雷打不动对于宾馆重要设施和重点区域进行检查,以确保安全无事故。为了确保宾馆安全,部门制定了一系列工作计划和安全应急方案,汶川大地震发生后,坚决
贯彻宾馆《关于做好汶川地震余震防范工作的紧急通知》精神,制定疏散应急预案,确保震后安定;应对奥运期间要求
第3章 第1节
认识晶体
第一课时
一、晶体的特性
1.晶体与非晶体的本质差异
(1)晶体:内部微粒(原子、离子或分子)在空间按一定规律做周期性重复排列构成的固体物质。
(2)非晶体:内部原子或分子的排列呈现杂乱无章的分布状态。
金刚石晶体
具有规则的几何外形
石英晶体
雪花晶体
自范性 封闭的、规则的多面体外形 对称性
各向异性
石墨晶体
食 盐
橡胶制品
晶体有固定的熔点,而非晶态没有
2.晶体的特性
(1)具有规则的几何外形。
(2)自范性:在适宜条件下,晶体能够自发地呈现封闭的、规则的多面体外形。
(3)各向异性:晶体在不同方向上表现出不同的物理性质。
(4)对称性:晶体的外形和内部结构都具有特有的对称性。
(5)晶体有固定的熔点而非晶态没有。
举例说明晶体的用途
红外夜视仪---热敏晶体
集成电路---半导体晶体
阴阳离子
阳离子自由电子
原子
分子
离子键
金属键
共价键
分子间作用力
NaClCsCl
Au、Ag Cu、Fe
金刚石水晶
干冰白磷
晶体的分类
组成晶体的原子、离子或分子,在空间是如何排列的呢?
二、晶体结构的堆积模型
X射线衍射实验测定的结果表明,组成晶体的原子、离子或分子在没有其他因素(如共价键具有方向性和饱和性,决定了原子周围的其他原子数目有限,而且堆积方向是一定的,不服从紧密堆积原理。)影响时,在空间的排列大都服从紧密堆积原理,这是因为金属键、离子键和分子间作用力均没有方向性,都趋向于使原子或分子吸引尽可能多的原子或分子分布于周围,并以密堆积的方式降低体系的能量,使晶体变得比较稳定。
哪种晶体中的微粒不服从紧密堆积原理?
【活动探究】 (1)取一些乒乓球,将小球先排成列,然后排成一层,认真观察每一个小球周围最多排几个小球,有几个空隙。
(2)将球扩展到两层有几种方式,认真观察两层球形成的空隙种类。
(3)扩展到三层,有几种排列方式,并寻找重复性排列的规律。
最紧密堆积
非紧密堆积
密置层
非密置层
采用密置层排列能够降低体系的能量
第一层:密置型排列
第二层:将球对准 1,3,5 位。
对准 2,4,6 位,其情形是一样的 吗?
密置双层只有一种
1、等径圆球的密堆积(金属晶体)
A层与B层平行错开,使B层每个球的球心恰好对应于A层中相邻三个球所围成的空隙的中心,使两层紧密接触,每一个球与另一层的三个球相接触,达到最密堆积型式,称为密置双层。
在密置双层的基础上再堆积第三层C时,第一种排列是C层的圆球球心与A层的圆球球心相对应,C层相当于A层。
于是每两层形成一个周期,即 AB AB 堆积方式。
A3型紧密堆积 金属镁
第二种排列是:第三层C层圆球球心的位置,既与A层圆球球心的位置错开,也与B层圆球球心的位置错开。
A1型密堆积 金属铜
于是每三层形成一个周期,即 ABC ABC 堆积方式。
除金属外,还有哪类晶体(化学键没有方向性和饱和性)的内部微粒排列服从紧密堆积原理?
氯化钠晶体结构(A1型)
2、非等径圆球的密堆积
由离子构成的晶体可视为不等径圆球的密堆积,即将不同半径的圆球的堆积看成是大球先按一定方式做等径圆球的密堆积。小球再填充在大球所形成的空隙中。
配位数:一个原子或离子周围所邻接的原子或离子的数目。 如NaCl配位数为6,即每个Na+离子周围直接连有6个CI-,反之亦然。
1.会区分晶体和非晶体,掌握晶体的
典型特性和分类。
2.通过认识等径圆球和不等径圆球的的堆积模型来理解晶体中微粒排列的周期性规律。
1、下列叙述不属于晶体特性的是( )
A、具有自范性
B、具有各向异性
C、具有对称性
D、具有形变性
D
2、下列晶体的结构不遵循“紧密堆积”原则的是( )
A、金属铜 B、氯化钠 C、金刚石 D、干冰
C
3、下列各项叙述中,正确的是( )
A、晶体和非晶体的根本区别在于是否具有规则的几何外形 B、雪花是离子晶体 C、氯化钠是原子晶体 D、铝是金属晶体
D
4、右图为球的最密堆积形式之一,则
正确的是( )
A、此为A3型密堆积
B、可用符号
“…ABCABC…”表示
C、Cu属于此种堆积型
式
D、此堆积为等径圆球的最紧密堆积形
式之一
AD
5、关于右图不正确的是( )
A、每个小球都与周围
的12个小球接触
B、该种堆积方式可用
符号“…ABAB…”表示
C、Cu属于此种堆积型
式
D、该种堆积方式称为A3型密堆积
BD
第3章 第1节
认识晶体
第二课时
前面我们刚刚学习了晶体的典型特性和分类,了解了晶体的二种密堆积型式,知道了晶体中的微粒呈现重复的周期性排列,那么在研究晶体结构时,我们取晶体中的最小重复单元---晶胞来研究,就能知道整个晶体的结构。
三、晶体结构的基本单元----晶胞
1.晶胞
(1)晶胞:从晶体中“截取”出来具有代表性的最小部分。是能够反映晶体结构特征的基本重复单位。
(2)晶胞一定是一个平行六面体,其三条边的长度不一定相等.也不一定互相垂直;晶胞的形状和大小由具体晶体的结构所决定,晶胞通常不是八面体或六方柱体等其他形状。
(3)整个晶体就是晶胞按其周期性在二维空间重复排列而成的。这种排列必须是晶胞的并置堆砌。所谓并置堆砌是指平行六面体之间没有任何空隙,同时,相邻的八个平行六面体均能共顶点相连接。
平行六面体(相当于一个晶胞)
无隙并置
2. 常见三种密堆积的晶胞
六方晶胞----A3型
ABC ABC 形式的堆积,为什么是面心立方堆积?
我们来加以说明。
面心立方晶胞 A1型
体心立方晶胞----A2型
思考:金属晶体中晶胞粒子数的计算 【切割法计算】
顶点:
棱边:
面心:
体心:
晶胞中原子个数的计算
晶体中晶胞粒子数的计算
(1)顶端原子一般只计算 棱边原子一般只计算 面上原子一般只计算 内部原子一般计算成
(2)晶胞内含的某原子数=a*1/8+b*1/4+c*1/2+d
a位于顶点的原子或离子数;b为位于棱边的原子或离子数;c为位于面上的原子或离子数;d为位于晶胞内的原子或离子数
立方晶体中
1/8
1/2
1/4
1
3.晶胞中微粒数的计算
(1)六方晶胞:在六方体顶点的微粒为6个晶胞共有,在面心的为2个晶胞共有,在体内的微粒全属于该晶胞。
微粒数为:12×1/6 + 2×1/2 + 3 = 6
(2)面心立方:在立方体顶点的微粒为8个晶胞共有,在面心的为2个晶胞共有。
微粒数为:8×1/8 + 6×1/2 = 4
(3)体心立方:在立方体顶点的微粒为8个晶胞共享,处于体心的金属原子全部属于该晶胞。
微粒数为:8×1/8 + 1 = 2
【思考】钠的晶胞里,含多少原子?
2
【思考】氯化钠的晶胞里,含多少Na+和Cl-?
Na+个数 4和Cl-个数 4
氯化钠的晶胞
【迁移应用】计算物质的化学式
【例题】如图所示的晶体结构是一种具有优良的压电、铁电、光电等功能的晶体材料的晶胞。求这种晶体材料的化学式
【解析】Ba:1x1
Ti:8x(1/8)
O:12x(1/4)
化学式为:BaTiO3
1.知道晶体与晶胞的关系。
2.能用“切割法”计算一个晶胞中实际拥有的微粒数。
1、在金属晶体中最常见的三种堆积方式有:
(1)配位数为8的是 堆积,
(2)配位数为 的立方面心堆积,(3)配位数为 的 堆积。其中以ABAB方式堆积的 和以ABCABC方式堆积的 空间利用率相等,就堆积层来看,二者的区别是在第 层。
能力训练
立方体心
12
12
六方密
立方面心堆积
六方密堆积
三
2、若如右图六棱柱状晶胞,
顶端原子一般只计算
棱边原子一般只计算
面上原子一般只计算
内部原子一般计算成
若此晶胞所有原子相同,
则此晶胞中含 个原子。
1/6
1/4
1/2
1
6
氯化铯的晶胞里,含多少Cs+和Cl-?
Cs+个数 1和Cl-个数 1
氯化铯的晶胞
【作业】