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最密充填構造 面心立方格子と六方最密充填構造の違い 前回の復習 ともに充填率 - 74 % 六方最密充填構造 立方最密充填構造 六方最密充填構造 立方最密充填構造

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最密充填構造 ー 面心立方格子と六方最密充填構造の違い前回の復習

ともに充填率 - 74 %

六方最密充填構造 立方最密充填構造六方最密充填構造 立方最密充填構造

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六方最密構造 立方最密構造

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14 NaCl 結晶の核間距離rと全ポテンシャル・エネルギー.14 NaCl 結晶の核間距離rと全ポテンシャル ネルギ

3r

5 5r r

4 2

r

4r 2r

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格子エネルギ

U / kJ mol−1 F− Cl− Br− I−

格子エネルギー

mol

Li+ LiF1040.67

LiCl858.11

LiBr*817.93 LiI 760.6

Na+ NaF923.74

NaCl785.53

NaBr750.54 NaI 702.4

K+ KF KCl KBr KI 647 9K+823.75 716.76 688.78 KI 647.9

Rb+ RbF*792.41

RbCl692.06

RbBr666.29 RbI 630.3792.41 692.06 666.29

Cs+ CsF755.47

CsCl667.87

CsBr645.44 CsI 611.1

格子エネルギーはイオン半径が小さいほど大きく、また電荷が大きいほど大きくなる。

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ボルンーハーバーサイクル

ボルン・ハーバーサイクルは1919年にマックス・ボルンとフリッツ・

バ によ 開発された格子ハーバーによって開発された格子エンタルピーを計算する間接的手段の循環過程として使われる図。

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