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Metallic Solids02:37

Metallic Solids

Metallic solids such as crystals of copper, aluminum, and iron are formed by metal atoms. The structure of metallic crystals is often described as a uniform distribution of atomic nuclei within a “sea” of delocalized electrons. The atoms within such a metallic solid are held together by a unique force known as metallic bonding that gives rise to many useful and varied bulk properties.
All metallic solids exhibit high thermal and electrical conductivity, metallic luster, and malleability. Many...
Bonding in Metals02:32

Bonding in Metals

Metallic bonds are formed between two metal atoms. A simplified model to describe metallic bonding has been developed by Paul Drüde called the “Electron Sea Model”.
Valence Bond Theory02:42

Valence Bond Theory

Coordination compounds and complexes exhibit different colors, geometries, and magnetic behavior, depending on the metal atom/ion and ligands from which they are composed. In an attempt to explain the bonding and structure of coordination complexes, Linus Pauling proposed the valence bond theory, or VBT, using the concepts of hybridization and the overlapping of the atomic orbitals. According to VBT, the central metal atom or ion (Lewis acid) hybridizes to provide empty orbitals of suitable...
Metal-Ligand Bonds02:51

Metal-Ligand Bonds

The hemoglobin in the blood, the chlorophyll in green plants, vitamin B-12, and the catalyst used in the manufacture of polyethylene all contain coordination compounds. Ions of the metals, especially the transition metals, are likely to form complexes.
In these complexes, transition metals form coordinate covalent bonds, a kind of Lewis acid-base interaction in which both of the electrons in the bond are contributed by a donor (Lewis base) to an electron acceptor (Lewis acid). The Lewis acid in...
Atomic Absorption Spectroscopy: Atomization Methods01:25

Atomic Absorption Spectroscopy: Atomization Methods

Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) atomizes samples through flame atomization or electrothermal atomization. Flame atomization typically involves a nebulizer and spray chamber assembly to combine the sample with a fuel–oxidant mixture, creating a fine aerosol mist that enters a burner. Typically, the fuel and oxidant are combined in an approximately stoichiometric ratio. However, for atoms that are easily oxidized, a fuel-rich mixture may be more advantageous. Only about 5% of the aerosol...
Ionic Crystal Structures02:42

Ionic Crystal Structures

Ionic crystals consist of two or more different kinds of ions that usually have different sizes. The packing of these ions into a crystal structure is more complex than the packing of metal atoms that are the same size.
Most monatomic ions behave as charged spheres, and their attraction for ions of opposite charge is the same in every direction. Consequently, stable structures for ionic compounds result (1) when ions of one charge are surrounded by as many ions as possible of the opposite...

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Disposiciones atómicas en las superficies metálicas.

J R Noonan, H L Davis

    Science (New York, N.Y.)
    |October 17, 1986
    PubMed
    Resumen

    Las superficies sólidas cambian debido a la truncamiento, alterando las posiciones atómicas. La cristalografía de superficie revela estos desplazamientos atómicos, que tienen un impacto en la ciencia de los materiales y el comportamiento de las aleaciones.

    Área de la Ciencia:

    • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
    • Ciencias de la superficie Ciencias de la superficie.
    • Física del estado sólido Física del estado sólido

    Sus antecedentes:

    • El truncamiento de un sólido interrumpe la disposición atómica a granel en la superficie.
    • Los estudios de cristalografía de superficie revelan desplazamientos atómicos debido a la interfaz sólido-vacío.
    • Estas alteraciones superficiales son un aspecto fundamental de los materiales sólidos.

    Objetivo del estudio:

    • Para investigar los desplazamientos atómicos en superficies sólidas inducidos por truncamiento.
    • Para ilustrar el entendimiento actual de los reordenamientos atómicos de superficie utilizando Al(110) como modelo.
    • Para explorar el impacto de las fuerzas de truncado en superficies de aleaciones metálicas binarias.

    Principales métodos:

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    Processing of Bulk Nanocrystalline Metals at the US Army Research Laboratory

    Published on: March 7, 2018

    • Utilizando técnicas de cristalografía de superficie.
    • Empleando investigaciones experimentales.
    • Realización de análisis teóricos.

    Principales resultados:

    • Se observaron alteraciones significativas en las posiciones de los átomos más externos en superficies sólidas.
    • Demostró que los desplazamientos atómicos superficiales pueden ir desde desplazamientos menores hasta reordenamientos de grupos cristalográficos.
    • Se presentaron los hallazgos para la superficie de aluminio (110), detallando los desplazamientos atómicos específicos.
    • Se discutió la influencia de las fuerzas de truncado en las superficies de aleaciones metálicas binarias.

    Conclusiones:

    • El truncamiento de sólidos altera fundamentalmente las estructuras atómicas de la superficie.
    • Los desplazamientos atómicos superficiales son un factor crítico para comprender las propiedades de los materiales.
    • Se justifica una mayor investigación sobre las superficies de aleación para comprender los efectos de truncamiento.