Raggio di cristallo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Raggio di cristallo = Distanza tra due atomi/2
rc = dma/2
Questa formula utilizza 2 Variabili
Variabili utilizzate
Raggio di cristallo - (Misurato in metro) - Crystal Radius è il raggio dello ione di un atomo in una struttura cristallina ionica.
Distanza tra due atomi - (Misurato in metro) - Distanza tra due atomi è la distanza tra i centri dei nuclei dei due atomi di metallo di un elemento.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Distanza tra due atomi: 11.25 Angstrom --> 1.125E-09 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
rc = dma/2 --> 1.125E-09/2
Valutare ... ...
rc = 5.625E-10
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5.625E-10 metro -->5.625 Angstrom (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
5.625 Angstrom <-- Raggio di cristallo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

19 Tavola periodica e periodicità Calcolatrici

Lunghezza d'onda dei raggi X caratteristici
​ Partire Lunghezza d'onda dei raggi X = [c]/((Costante di proporzionalità di Moseley^2)*((Numero atomico-Costante di schermatura)^2))
Frequenza dei raggi X caratteristici
​ Partire Frequenza dei raggi X = (Costante di proporzionalità di Moseley^2)*((Numero atomico-Costante di schermatura)^2)
Energia di legame degli elementi A e B
​ Partire Energia di legame in Kcal per mole = ((Elettronegatività dell'elemento A-Elettronegatività dell'elemento B)/0.208)^2
Energia di ionizzazione in KJ mole
​ Partire Energia di ionizzazione in KJmole = (Elettronegatività*544)-Affinità elettronica in KJmole
Affinità elettronica in KJ mole
​ Partire Affinità elettronica in KJmole = (Elettronegatività*544)-Energia di ionizzazione in KJmole
Raggio ionico dell'elemento
​ Partire Raggio ionico = sqrt(Carica ionica/Potenza polarizzante)
Energia di ionizzazione data l'elettronegatività
​ Partire Energia ionizzata = (Elettronegatività*5.6)-Affinità elettronica
Carica ionica dell'elemento
​ Partire Carica ionica = Potenza polarizzante*(Raggio ionico^2)
Potenza polarizzante
​ Partire Potenza polarizzante = Carica ionica/(Raggio ionico^2)
Raggio atomico dato il volume atomico
​ Partire Raggio atomico = ((Volume atomico*3)/(4*pi))^(1/3)
Volume atomico
​ Partire Volume atomico = (4/3)*pi*(Raggio atomico^3)
Elettronegatività di Pauling data l'elettronegatività di Mulliken
​ Partire Elettronegatività di Pauling = L'elettronegatività di Mulliken/2.8
Relazione tra l'elettronegatività Mulliken e Pauling
​ Partire L'elettronegatività di Mulliken = Elettronegatività di Pauling*2.8
Distanza tra due atomi di molecole diverse
​ Partire Distanza tra due molecole = 2*Raggio di Vander Waal
Il raggio di Vander Waal
​ Partire Raggio di Vander Waal = Distanza tra due molecole/2
Distanza tra due atomi legati in modo covalente
​ Partire Distanza tra atomi covalenti = 2*Raggio covalente
Raggio covalente
​ Partire Raggio covalente = Distanza tra atomi covalenti/2
Distanza tra due atomi di metallo
​ Partire Distanza tra due atomi = 2*Raggio di cristallo
Raggio di cristallo
​ Partire Raggio di cristallo = Distanza tra due atomi/2

Raggio di cristallo Formula

Raggio di cristallo = Distanza tra due atomi/2
rc = dma/2

Cosa sono i raggi di cristallo e i raggi ionici effettivi degli ioni delle terre rare?

Esistono alcune relazioni tra i raggi cristallini degli ioni delle terre rare, il numero di elettroni 4f e il numero di coordinazione. Sulla base di queste relazioni, sono state proposte due formule empiriche per calcolare i raggi cristallini sconosciuti degli ioni delle terre rare dai raggi cristallini noti degli ioni trivalenti delle terre rare. Sono stati valutati i raggi dei cristalli e i raggi ionici effettivi di tutti gli ioni delle terre rare (trivalenti e bivalenti) con diverso numero di coordinazione (N = 6-12).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!