Distancia entre dos átomos de metal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Distancia entre dos átomos = 2*Radio de cristal
dma = 2*rc
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Distancia entre dos átomos - (Medido en Metro) - La distancia entre dos átomos es la distancia entre los centros de los núcleos de los dos átomos metálicos de un elemento.
Radio de cristal - (Medido en Metro) - Crystal Radius es el radio del ion de un átomo en una estructura de cristal iónico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Radio de cristal: 22.5 Angstrom --> 2.25E-09 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
dma = 2*rc --> 2*2.25E-09
Evaluar ... ...
dma = 4.5E-09
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.5E-09 Metro -->45 Angstrom (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
45 Angstrom <-- Distancia entre dos átomos
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
¡Akshada Kulkarni ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

19 Tabla periódica y periodicidad Calculadoras

Longitud de onda de los rayos X característicos
​ Vamos Longitud de onda de rayos X = [c]/((Constante de proporcionalidad de Moseley^2)*((Número atómico-Constante de blindaje)^2))
Frecuencia de rayos X característicos
​ Vamos Frecuencia de rayos X = (Constante de proporcionalidad de Moseley^2)*((Número atómico-Constante de blindaje)^2)
Energía de enlace de los elementos A y B
​ Vamos Energía de enlace en Kcal por mol = ((Electronegatividad del elemento A-Electronegatividad del elemento B)/0.208)^2
Energía de ionización en mole KJ
​ Vamos Energía de ionización en KJmole = (electronegatividad*544)-Afinidad electrónica en KJmole
Afinidad electrónica en mole KJ
​ Vamos Afinidad electrónica en KJmole = (electronegatividad*544)-Energía de ionización en KJmole
Radio iónico del elemento
​ Vamos Radio iónico = sqrt(Carga iónica/Poder de polarización)
Energía de ionización dada electronegatividad
​ Vamos Energía de ionización = (electronegatividad*5.6)-Afinidad electronica
Carga iónica del elemento
​ Vamos Carga iónica = Poder de polarización*(Radio iónico^2)
Poder de polarización
​ Vamos Poder de polarización = Carga iónica/(Radio iónico^2)
Radio atómico dado el volumen atómico
​ Vamos Radio atómico = ((Volumen atómico*3)/(4*pi))^(1/3)
Volumen atómico
​ Vamos Volumen atómico = (4/3)*pi*(Radio atómico^3)
Electronegatividad de Pauling dada la electronegatividad de Mulliken
​ Vamos Electronegatividad de Pauling = Electronegatividad de Mulliken/2.8
Relación entre la electronegatividad de Mulliken y Pauling
​ Vamos Electronegatividad de Mulliken = Electronegatividad de Pauling*2.8
Distancia entre dos átomos de moléculas diferentes.
​ Vamos Distancia entre dos moléculas = 2*Radio de Vander Waal
Radio de Vander Waal
​ Vamos Radio de Vander Waal = Distancia entre dos moléculas/2
Distancia entre dos átomos enlazados covalentemente
​ Vamos Distancia entre átomos covalentes = 2*Radio covalente
Radio covalente
​ Vamos Radio covalente = Distancia entre átomos covalentes/2
Distancia entre dos átomos de metal
​ Vamos Distancia entre dos átomos = 2*Radio de cristal
Radio de cristal
​ Vamos Radio de cristal = Distancia entre dos átomos/2

Distancia entre dos átomos de metal Fórmula

Distancia entre dos átomos = 2*Radio de cristal
dma = 2*rc

¿Qué son los radios de cristal y los radios iónicos efectivos de los iones de tierras raras?

Existen algunas relaciones entre los radios de los cristales de los iones de tierras raras, el número de electrones 4f y el número de coordinación. Sobre la base de estas relaciones, se han propuesto dos fórmulas empíricas para calcular los radios de cristal desconocidos de los iones de tierras raras a partir de los radios de cristal conocidos de los iones de tierras raras trivalentes. Se han evaluado los radios cristalinos y los radios iónicos efectivos de todos los iones de tierras raras (trivalentes y divalentes) con diferente número de coordinación (N = 6–12).

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