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原子げんし半径はんけい

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原子げんし半径はんけい通常つうじょうゆび原子げんしてき尺寸しゃくすん,并不いち个精确的物理ぶつりりょう,并且ざい不同ふどうてき环境すう值也不同ふどう[1] 一个特定的原子的半径值和所选用的原子半径的定义相关,而在不同ふどうてき环境原子げんし半径はんけい同定どうてい义比统一的定义更合适。

术语原子げんし半径はんけい本身ほんみ就有うたぐ问:可能かのうゆび一个自由原子的尺寸,あるもの可能かのう用作ようさく原子げんし包括ほうかつぶん子中こなかてき原子げんし自由じゆう原子げんし尺寸しゃくすん不同ふどう测量方式ほうしきてき一个笼统的术语。ざいした文中ぶんちゅう,这个术语还包括ほうかつ离子半径はんけい主要しゅよういんきょう价键离子键别不だい。而原子げんしてきてい义“のう区分くぶん化学かがく元素げんそてき最小さいしょう粒子りゅうし本身ほんみ就比较含のり包括ほうかつりょう自由じゆう原子げんし以及与其它しょうどうある不同ふどう原子げんし一起组成化学物的原子。[2]じょりょう离子半径はんけい,其他可能かのうゆびだいてき半径はんけい包括ほうかつ玻尔半径はんけい范德华半径はんけいきょう半径はんけい金属きんぞく半径はんけいひとし

原子げんし半径はんけい完全かんぜんゆかり电子决定,原子核げんしかくてき大小だいしょう为是电子うんてきじゅうまんふんいち。值得注意ちゅういてき原子核げんしかくぼつゆう固定こていてき位置いち,而电うんぼつゆう固定こていてき边界。

虽然ゆう上述じょうじゅつてきこま难,目前もくぜん还是ゆう很多てき测量原子げんし包括ほうかつ离子)てき方法ほうほう,这些方法ほうほう通常つうじょうもと于实验测りょう计算方式ほうしきてき结合。目前もくぜん普遍ふへん认为原子げんしぞういち个球たい尺寸しゃくすんざい30–300かわまいこれ间,ざい元素げんそ周期しゅうきひょうなかてき原子げんし半径はんけい变化ゆう规律循,从而对元素げんそてき化学かがく特性とくせい造成ぞうせいかげ响。

原子げんし半径はんけいてきてい

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あきらたいちゅうぼつゆうなり键而どおり范德华力结合てき原子げんし,其核间距てき一半即为范德华半径(またたたえ范氏半径はんけい)。

离子键长とう于两离子半径はんけいてき

金属きんぞくあきらたいちゅうあい金属きんぞく原子核げんしかく间距一半即为金属半径。

よし玻尔原子げんし模型もけい推测てき最低さいていのうりょう电子轨道てき半径はんけい

原子げんし半徑はんけいてき周期しゅうきせい

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原子げんし半徑はんけいざい同一どういつぞくうちしたがえじょういたしも遞増ていぞうざい同一どういつ元素げんそ周期しゅうきうちしたがえひだりいたみぎ遞減ていげん造成ぞうせい這種現象げんしょうてき部分ぶぶん原因げんいん電子でんしてき分布ぶんぷ完全かんぜん自由じゆうてき原子げんし内部ないぶてき電子でんし按照電子でんしそう排列はいれつまい電子でんしそうただのうよう纳固定数ていすう量的りょうてき電子でんし[4]元素げんそ周期しゅうきひょうてきまい一新的周期和一個新的電子層對應,はなれ原子核げんしかく越來ごえくえつとお

原子核げんしかくてき電荷でんか另一個和原子半徑相關的重要因素,ずい原子げんしじょすうZてき增加ぞうか原子核げんしかく電荷でんか增加ぞうか原子核げんしかくてき電荷でんか是正ぜせいてき吸引きゅういん電子でんしざいいち元素げんそ周期しゅうきない原子核げんしかくてき电荷增加ぞうか,而新增加ぞうかてき電子でんしざいどう一層いっそううらしるべ電子でんしそうてき半徑はんけい减小(たい于主ぞく元素げんそらい说,どう周期しゅうき電子でんしそうすうそうどうてき原子げんしずい原子げんしじょ遞增ていぞう後續こうぞく電子でんしはまたかしざいさい外層がいそう内層ないそう電子でんしぼつゆう變化へんか内層ないそう電子でんしたいさい外層がいそう電子でんしてき排斥はいせきりょく變化へんかだいはん而因かく電荷でんかすうてき增加ぞうか原子核げんしかくたいさい外層がいそう电子てき吸引きゅういん力也りきや增加ぞうかしるべ致最外層がいそう電子でんし運動うんどう區域くいき往核もたれきん原子げんし半徑はんけいげんしょう。),したがえ影響えいきょういた原子げんし半徑はんけいてき减小。

遮蔽しゃへいこうおう也是じゅう要因よういんもと。內層電荷でんか對外たいがいそう電荷でんかてき排斥はいせきりょくはた外層がいそう電荷でんかこうそと推」。

原子げんし半徑はんけいてき主要しゅよう三個因素可以總結如下:

いんもと 原理げんり ずい……而增加ぞうか 傾向けいこう 效果こうか
電子でんしそう 量子力學りょうしりきがく 原子げんし半徑はんけい どう一族的原子半徑從上而下增加
かく電荷でんか 原子げんし核質かくしつたい電荷でんかてき吸引きゅういんりょく 原子げんしじょすう 原子げんし半徑はんけい どう一周期的原子半徑從左而右減少
遮蔽しゃへいこうおう 內層電荷でんか對外たいがいそう電荷でんかてき排斥はいせきりょく 電子でんしそうすうもく 原子げんし半徑はんけい げんじゃくだいいんもと

原子げんし半径はんけいてき获得方法ほうほう[5]

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测量ひろし观物质

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原子げんし半径はんけいどおり过测りょう固体こたい单质てき密度みつど,计算出さんしゅつ1 molぶつ质的たい积,さいじょ以阿ふくとぎとく罗常すう便びん粗略そりゃくてき获得原子げんし半径はんけい

量子力学りょうしりきがく

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よし原子げんしてきかく电荷すう,电子すう,电子うん分布ぶんぷじょう况等,给出原子げんし半径はんけいてきてい义。

测定结构

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测定原子げんし形成けいせいかく种分ある固体こたいきさきてきかく间距。どう原子げんしかく间距じょ以2そく获得しょう应的原子げんし半径はんけい;异种原子げんしよしやめいち原子げんし半径はんけい算出さんしゅつ另一种原子げんし半径はんけいだい多数たすう书籍しょてき原子げんし半径はんけいゆかり此法测出。

传统方法ほうほう测量てき原子げんし半径はんけい

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下表かひょう为传统方ほう测量てき原子げんし半径はんけい,单位かわまい,误差为5かわまい

ぞく(纵向) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
周期しゅうきよこむこう
1 H

25
He

31
2 Li

145
Be

105
B

85
C

70
N

65
O

60
F

50
Ne

38
3 Na

180
Mg

150
Al

125
Si

110
P

100
S

100
Cl

100
Ar

71
4 K

220
Ca

180
Sc

160
Ti

140
V

135
Cr

140
Mn

140
Fe

140
Co

135
Ni

135
Cu

135
Zn

135
Ga

130
Ge

125
As

115
Se

103
Br

94
Kr

88
5 Rb

235
Sr

200
Y

180
Zr

155
Nb

145
Mo

145
Tc

135
Ru

130
Rh

135
Pd

140
Ag

160
Cd

155
In

155
Sn

145
Sb

145
Te

140
I

140
Xe

108
6 Cs

260
Ba

215


けい
Hf

155
Ta

145
W

135
Re

135
Os

130
Ir

135
Pt

135
Au
きむ
135
Hg

150
Tl

190
Pb

180
Bi

160
Po

190
At

127
Rn

120
7 Fr

240
Ra

215


けい
Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Uut

Fl

Uup

Lv

Uus
Ts
Uuo
Og
镧系元素げんそ
La

195
Ce

185
Pr

185
Nd

185
Pm

185
Sm

185
Eu

185
Gd

180
Tb

175
Dy

175
Ho

175
Er

175
Tm

175
Yb

175
Lu

175
锕系元素げんそ
Ac

195
Th

180
Pa

180
U

175
Np

175
Pu

175
Am

175
Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

包含ほうがん传统方法ほうほう测量原子げんし半径はんけいてき元素げんそ周期しゅうきひょう,单位かわまい,误差5かわまい
まいり元素げんそ周期しゅうきひょう

参考さんこう J.C. Slater, 《化学かがく物理ぶつりかん》(J. Chem. Phys) 1964, 41, 3199.

つう过计さんいたてき原子げんし半径はんけい

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下表かひょう为通过计さんとくてき原子げんし半径はんけい,单位かわまい[6]

ぞく(纵向) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
周期しゅうきよこむこう
1 H

53
He

31
2 Li

167
Be

112
B

87
C

67
N

56
O

48
F

42
Ne

38
3 Na

190
Mg

145
Al

118
Si

111
P

98
S

88
Cl

79
Ar

71
4 K

243
Ca

194
Sc

184
Ti

176
V

171
Cr

166
Mn

161
Fe

156
Co

152
Ni

149
Cu

145
Zn

142
Ga

136
Ge

125
As

114
Se

103
Br

94
Kr

88
5 Rb

265
Sr

219
Y

212
Zr

206
Nb

198
Mo

190
Tc

183
Ru

178
Rh

173
Pd

169
Ag

165
Cd

161
In

156
Sn

145
Sb

133
Te

123
I

115
Xe

108
6 Cs

298
Ba

253


けい
Hf

208
Ta

200
W

193
Re

188
Os

185
Ir

180
Pt

177
Au
きむ
174
Hg

171
Tl

156
Pb

154
Bi

143
Po

135
At

127
Rn

120
7 Fr

Ra



けい
Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Uut

Fl

Uup

Lv

Uus
Ts
Uuo
Og
镧系元素げんそ
La

226
Ce

210
Pr

247
Nd

206
Pm

205
Sm

238
Eu

231
Gd

233
Tb

225
Dy

228
Ho

226
Er

226
Tm

222
Yb

222
Lu

217
锕系元素げんそ
Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

包含ほうがん计算いたてき原子げんし半径はんけいてき元素げんそ周期しゅうきひょう,单位かわまい
まいり元素げんそ周期しゅうきひょう

相關そうかん條目じょうもく

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参考さんこう资料

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  1. ^ もぐさはくとく·杰弗さと·尔金もり(1988ねん)《Advanced Inorganic Chemistry》(だいはん),纽约:Wiley. ISBN 0-471-84997-9だい1385页。
  2. ^ くに际纯化学かがくあずか应用化学かがく联盟(1990ねん),《Nomenclature of Inorganic Chemistry》,Oxford: Blackwell Scientific. ISBN 0-632-02494-1だい35页。
  3. ^ Pauling, L. (1945). The Nature of the Chemical Bond (2nd ed.). Cornell University Press. LCCN 42034474.
  4. ^ Tipler, Paul & Ralph Llewellyn(2003ねん),《現代げんだい物理ぶつり》(Modern Physics),だいよんはん,New York: W. H. Freeman and Company,ISBN 0-7167-4345-0
  5. ^ 北京ぺきん师范大学だいがく、华中师范大学だいがく南京なんきん师范大学だいがく无机化学かがくきょうけんしつ. 无机化学かがくだいよんはん). 北京ぺきん: 高等こうとう教育きょういく出版しゅっぱんしゃ.
  6. ^ Clementi, E.; Raimond, D. L.; Reinhardt, W. P. Atomic Screening Constants from SCF Functions. II. Atoms with 37 to 86 Electrons. Journal of Chemical Physics. 1967, 47 (4): 1300–1307. Bibcode:1967JChPh..47.1300C. doi:10.1063/1.1712084.