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1.
新电负性标度和化学键离子性的计算(Ⅲ)   总被引:2,自引:1,他引:1  
提出了新电负性标度Ψ′;提出了化学键A-B离子性的计算公式i=1-ΨA′/ΨB′,i值能把键A-B等分成11个等级,其中离子键占4个等级,极性键占7个等级。i>0 60,键A-B为离子键;i≤0 60,键A-B为极性键。  相似文献   
2.
从Lorentz固态电子理论出发,导出一能隙的近似计算公式,表明固体的电子态和晶体结构决定了固体的能隙,对碱土金属复卤化物的能隙进行了计算,结果合理,同时考虑电负性差和原子间距,对传统化学键离子性进行了修正,计算结果和理论分析都表明,修正后的离子性能更合理地表征化合物的化学键性质。  相似文献   
3.
运用Pauling电负性、Slater主量子数及离子极化率等概念,提出了一个适合AB型分子的离子性百分数计算公式:运用上式计算了部分化合物离子性百分数,结果与实验基本吻合。  相似文献   
4.
采用密度泛函理论在广义梯度近似下的赝势平面波方法,对尖晶石CSi2N4体系进行晶格优化,得到能量最低的稳定结构,获得平衡态时的晶格常数,并计算了总能量、弹性常数、体变模量、能带结构和态密度,再根据计算结果对其稳定性和电子结构进行分析。最后,计算了尖晶石CSi2N4化合物的硬度,并与尖晶石结构的氮化碳(C3N4)进行了比较。  相似文献   
5.
提出了计算过渡元素价态共价半径的公式;提出了计算过渡元素新价态电负性和化学键的离子性的方法。  相似文献   
6.
化学键的极性是研究分子结构和性能的重要指标之一。如何判断化学键极性的定量方法已不少于20种,但它们都以成键的两个原子作为考虑的对象,而没有考虑到分子中其它原子的影响,因而不便于复杂多元化合物中键的极性判断。本文提出的方法能够判别所有无  相似文献   
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