Rayon de cristal Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rayon de cristal = Distance entre deux atomes/2
rc = dma/2
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Rayon de cristal - (Mesuré en Mètre) - Crystal Radius est le rayon de l'ion d'un atome dans une structure cristalline ionique.
Distance entre deux atomes - (Mesuré en Mètre) - La distance entre deux atomes est la distance entre les centres des noyaux des deux atomes métalliques d'un élément.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Distance entre deux atomes: 11.25 Angstrom --> 1.125E-09 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
rc = dma/2 --> 1.125E-09/2
Évaluer ... ...
rc = 5.625E-10
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.625E-10 Mètre -->5.625 Angstrom (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
5.625 Angstrom <-- Rayon de cristal
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

Tableau périodique et périodicité Calculatrices

Fréquence des rayons X caractéristiques
​ LaTeX ​ Aller Fréquence des rayons X = (Constante de proportionnalité de Moseley^2)*((Numéro atomique-Constante de blindage)^2)
Énergie d'ionisation étant donné l'électronégativité
​ LaTeX ​ Aller Énergie d'ionisation = (Électronégativité*5.6)-Affinité électronique
Rayon atomique donné volume atomique
​ LaTeX ​ Aller Rayon atomique = ((Volume atomique*3)/(4*pi))^(1/3)
Volume atomique
​ LaTeX ​ Aller Volume atomique = (4/3)*pi*(Rayon atomique^3)

Rayon de cristal Formule

​LaTeX ​Aller
Rayon de cristal = Distance entre deux atomes/2
rc = dma/2

Quels sont les rayons cristallins et les rayons ioniques effectifs des ions de terres rares?

Il existe des relations entre les rayons cristallins des ions de terres rares, le nombre d'électrons 4f et le nombre de coordination. Sur la base de ces relations, deux formules empiriques ont été proposées pour calculer les rayons cristallins inconnus des ions de terres rares à partir des rayons cristallins connus des ions trivalents de terres rares. Les rayons cristallins et les rayons ioniques effectifs de tous les ions de terres rares (trivalents et divalents) avec un nombre de coordination différent (N = 6–12) ont été évalués.

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