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金属熔化破坏金属键吗

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金属熔化破坏金属键吗

金属熔化破坏金属键。金属键是金属在常温常压下维持一定固态体积形状和其它理化性质(密度,硬度,熔沸点,导电导热性,延展性,化学活性等)的根本原因.金属在高温熔化时,显然金属键被逐渐减弱破坏,晶体中单元之间的相互作用变小,无法保持一定固态形状,流动性增强就是最明显的表现。
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导读金属熔化破坏金属键。金属键是金属在常温常压下维持一定固态体积形状和其它理化性质(密度,硬度,熔沸点,导电导热性,延展性,化学活性等)的根本原因.金属在高温熔化时,显然金属键被逐渐减弱破坏,晶体中单元之间的相互作用变小,无法保持一定固态形状,流动性增强就是最明显的表现。

金属熔化破坏金属键。金属键是金属在常温常压下维持一定固态体积形状和其它理化性质(密度,硬度,熔沸点,导电导热性,延展性,化学活性等)的根本原因.金属在高温熔化时,显然金属键被逐渐减弱破坏,晶体中单元之间的相互作用变小,无法保持一定固态形状,流动性增强就是最明显的表现。

金属键(metallicbond)是化学键的一种,主要在金属中存在。由自由电子及排列成晶格状的金属离子之间的静电吸引力组合而成。由于电子的自由运动,金属键没有固定的方向,因而是非极性键。金属键有金属的很多特性。例如:一般金属的熔点、沸点随金属键的强度而升高。其强弱通常与金属离子半径成逆相关,与金属内部自由电子密度成正相关(便可粗略看成与原子外围电子数成正相关)。在配合物(多聚型)中,为达到18e-,金属与金属间以共价键相连,亦称金属键。

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金属熔化破坏金属键。金属键是金属在常温常压下维持一定固态体积形状和其它理化性质(密度,硬度,熔沸点,导电导热性,延展性,化学活性等)的根本原因.金属在高温熔化时,显然金属键被逐渐减弱破坏,晶体中单元之间的相互作用变小,无法保持一定固态形状,流动性增强就是最明显的表现。
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