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兩個概念,離子化合物。
這意味著化合物的組成由兩個離子組成,即陰離子和陽離子,例如NaCl是一種離子化合物,與共價化合物不同。
離子晶體是另乙個概念,它指的是離子化合物的結晶,如固體NaCl是一種離子晶體,它不同於原子晶體和分子晶體。
就NaCl而言,它既是液態的離子化合物,又是固態的離子化合物,但它只是固態的離子晶體,所以離子化合物不一定是離子晶體,這取決於它的存在形式; 離子晶體必須是離子化合物。
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就NaCl而言,它是固體時是離子化合物,是指由離子化合物結晶的晶體的兩個概念; 離子晶體必須是離子化合物,這一概念將其與處於液態的原子晶體和分子晶體區分開來。
離子晶體是另乙個概念,取決於它的存在形式,所以離子化合物不一定是離子晶體,離子化合物是指由陰陽兩種離子組成的化合物,這個概念與共價化合物不同,但只有在固態下才是離子晶體,如固體NaCl是離子晶體, 如NaCl是一種離子化合物。
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離子晶體必須是離子化合物,而離子化合物不一定是離子晶體。
晶體必須是固體,有些離子化合物沒有固體形式,所以不能說離子化合物是離子晶體。
記得。
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離子化合物是離子晶體,共價化合物一般是分子晶體,只有極少數共價化合物是原子晶體,如二氧化矽。
氮化矽等離子化合物不一定都是離子晶體,如Na2SO4*10H2O,這種物質的晶體在加熱時會變成硫酸鈉。
解決方案是因為硫酸根離子和鈉離子存在於水分子中。
在由氫鍵結束的“枯萎的手指籠”中,氫鍵通過加熱被破壞。
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1.含義的差異。
分子晶體是由分子間作用力形成的分子之間的晶體,包括范德華力和氫鍵。
原子晶體是由相鄰原子之間僅通過強共價鍵形成的強共價鍵形成的具有空間網路結構的晶體。
離子晶體是指由離子化合物形成的晶體,屬於離子化合物的一種特殊形式,不能稱為分子。
2.性質上的差異。
分子晶體在固態和熔融態下都不導電; 其溶解度遵循“相似溶解”原則。 極性分子可溶於極性溶劑,非極性分子可溶於非極性有機溶劑; 分子間作用力很弱,分子晶體熔點低,沸點低,硬度小,易揮發,許多物質在常溫下呈氣態或液態。
原子晶體一般具有較高的熔點、沸點和硬度,一般不導電,也是熱的不良導體。 熔化後不導電,但半導體矽等產品可以有條件地導電。 它不溶於任何溶劑,化學性質穩定。
離子晶體整體上是電中性的,這決定了晶體中各種正離子的電荷之和的絕對值等於負離子的電荷之和,導致晶體中正負離子的組成比和價格比等結構因素之間存在重要的制約關係。
3.晶體結構的差異。
分子晶體緊密堆積,如1分子的范德華力的乾冰立即被12個分子包圍,而范德華力的冰,氫鍵1分子立即被4個分子包圍。
原子晶體是空間三維網路結構,如金剛石、晶體矽、二氧化矽等。 所有原子僅通過共價鍵相互連線。
離子晶體是對稱的,對稱平面和對稱中心可以在晶體中找到。 晶胞是晶體的代表,是晶體中最小的單元,晶胞並列而無間隙,得到晶體。
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離子化合物是指由陰離子和陽離子組成的化合物的組成,例如,NaCl是離子化合物,與共價化合物不同。
離子晶體是指由離子化合物形成的晶體,如固體NaCl是一種離子晶體,它不同於原子晶體和分子晶體。
事實上,離子晶體屬於離子化合物,是離子化合物的一種特殊形式,它們的共同特徵是它們都是由離子鍵組成的,只有具有晶體的幾個基本特性(如長程有序)的離子化合物才能稱為離子晶體。
由於鈮亞化合物不一定以結晶態存在,因此離子晶體肯定是離子化合物,而離子化合物不一定是離子晶體。
就NaCl而言,它既是液態的離子化合物,又是固態的離子化合物,但它只是固態的離子晶體,所以離子化合物不一定是離子晶體,這取決於它的存在形式; 離子晶體必須是離子化合物。
晶體是內部粒子在三維空間中重複排列的固體。
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1.銨鹽,如NH4Cl、NH4NO3、(NH4)2CO3等;
2、強鹼,如KOH、NAOH等;
3.“某種酸”。"某酸性氫某
4.過氧化物,如Na2O2,超氧化物,如Ko2。
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1.銨鹽,如NH4Cl、NH4NO3、(NH4)2CO3等;
2、強鹼,如KOH、NAOH等;
3.“某種酸”。"某酸性氫某
4.過氧化物,如Na2O2,超氧化物,如Ko2。
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1.銨鹽,如NH4Cl、NH4NO3、(NH4)2CO3等;
2、強鹼,如KOH、NAOH等;
3.“某種酸”。"某酸性氫某
4.過氧化物,如Na2O2,超氧化物,如Ko2。
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1、晶體主要分為離子晶體、分子晶體、金屬晶體和原子晶體。 離子晶體是指由離子化合物形成的晶體,離子晶體屬於離子化合物的一種特殊形式,不稱為分子。 由正負離子或離子鍵按一定比例結合的正負離子組形成的晶體稱為離子晶體。
2.強鹼、活性金屬氧化物和大多數鹽類是離子晶體。 離子晶體一般堅硬易碎,熔點和沸點高,熔化或溶解時能導電。 (注:與離子化合物不同。 森租金。
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