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Classificazione dei materiali solidi … in base ai legami interatomici! Metalli Ceramici Polimeri
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Feb 17, 2019

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trinhthu
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Classificazione dei materiali solidi …

in base ai legami interatomici!

Metalli

Ceramici

Polimeri

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(a) Legami atomici primari o forti

•legame ionico

•legame covalente

•legame metallico

(b) Legami atomici e molecolari secondari o deboli

•legame di Van der Waals

•legame idrogeno

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(a) Legame ionico

catione Na+ anione Cl-

e-

Na Cl

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Forza di legame anione-catione

4pe0 a2

Z1Z2 e2

Fatt= - Frep= - nb

a(n+1)

Fnetta=Fatt + Frep

e = 1.60 x 10-19 C

e0 = 8.85 x 10-12 C2/(N m2)

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Forza di legame vs distanza interionica

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Enetta= Eatt + Erep

4pe0 a

Z1Z2 e2

Enetta= + b

an +

Energia di legame interionico

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Energia di legame interionico

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Energia di legame ionico (kJ/mole)

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(b) Legame covalente

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Energia di legame vs distanza interatomica

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Molecole biatomiche

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Composti a base carbonio

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Metano (CH4)

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Diamante

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Energia di legami covalenti semplici

(kJ/mole)

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Energia di legami covalenti doppi e tripli

(kJ/mole)

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Energia legame covalente vs ordine di legame

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Solidi ionico-covalenti

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(c) Legame metallico

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Energia di legame vs distanza interatomica

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Energia di legame (kJ/mole) e temperatura di fusione (°C)

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Solidi metallico-covalenti

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+ -

dipolo atomico fluttuante

- +

dipolo atomico indotto

Legami secondari:

interazione dipolo-dipolo indotto in gas nobili

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2-8 kJ/mole

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Legami secondari:

interazione dipolo-dipolo in molecole polari

H2O 1.84 debey

HCl 1.03 debey

NH3 1.46 debey

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Legame idrogeno

H2O, HF, HCl,…

29 kJ/mole

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Struttura dei materiali

Solidi cristallini trasposizione regolare e ripetitiva nello spazio di una

unità strutturale di base (cella elementare o cella unitaria);

monocristallini e policristallini

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Solidi amorfi disposizione disordinata degli atomi

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Strutture cristalline sono suddivise in gruppi (sistemi cristallini) in

base alla geometria della cella unitaria, indipendentemente dalla

posizione degli atomi all'interno della cella.

I sistemi cristallini sono completamente descritti da

6 parametri reticolari: a, b, c, a, b, g

Sistemi cristallini

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solido cristallino cella unitaria

sistema di coordinate (x, y, z):

origine in un vertice della cella

assi coincidono gli spigoli della cella

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Le strutture cristalline sono raggruppabili in:

7 sistemi cristallini

e 14 reticoli di Bravais

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cubico

triclino esagonale

ortorombico

romboedrico

monoclino

tetragonale

7 sistemi cristallini

14 Reticoli di Bravais

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(a) cubica a facce centrate (CFC) Cu, Ni, Ag, Au, Fe g, ...

(b) cubica a corpo centrato (CCC)

Fe a, Cr, W, Mo...

(c) esagonale compatta (EC) Zn, Cd, Co, Ti...

Materiali metallici

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Cubica a facce centrate (CFC)

4 atomi per cella

12 numero di coordinazione

0.74 fattore di compattazione atomica

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Cubica a facce centrate (CFC)

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Esercizio 1

Calcolare il fattore di compattazione atomica (FCA) per la

cella elementare CFC, assumendo gli atomi sferici.

FCA = volume atomi per cella elementare CFC

volume della cella CFC

Esercizio 2

Il rame ha struttura CFC. Sapendo che il peso atomico è

63.54 g/mole ed il raggio atomico 0.1278 nm, calcolare la densità del

rame.

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Cubica a corpo centrato (CCC)

2 numero di atomi per cella

8 numero di coordinazione

68 % fattore di compattazione atomica

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Esercizio 3

Il Fe a 20 °C ha struttura CCC. Calcolare la costante reticolare a

della cella elementare del ferro, sapendo che il raggio atomico

del ferro è pari a 0.124 nm.

Esercizio 4

Calcolare il fattore di compattazione atomica (FCA) per la

cella elementare CCC, assumendo gli atomi sferici.

Esercizio 5

Il Mo ha struttura CCC, densità 10.2 g/cm3 e peso atomico 95,94 g/mole.

Calcolare il raggio atomico ed il fattore di compattazione atomica (FCA)

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Esagonale compatta (EC)

6 numero di atomi per cella

12 numero di coordinazione

0.74 fattore di compattazione atomica

1.633 valore teorico di c/a

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EC CFC

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CCC

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Esercizio 6

Calcolare il volume della cella elementare esagonale compatta (EC)

dello Zn sapendo che a=0.2665 nm e c=0.4947 nm.

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Materiali metallici

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Polimorfismo o allotropia

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Forme allotropiche del ferro