36
/. Podstawo** wlaiciwoid techniczne materiałów budowlanych
(rwc) liczba koordynacji równa się 8. a w sieci regularnej ściennie centrowanej (rśc) 1 jak heksagonalnej (hz) (rys. 1.11) wynosi 12.
Rysunek I.II. Komórka sieciowa układu heksago* nalnego (2, 1.51
W znaczący sposób liczba koordynacyjna w kryształach jonowych zależy od stosunku średnicy kationu do średnicy anionu r^Jr\. Im kadon jest mniejszy od anionu, tym mniejsza jest liczba koordynacyjna. Dla jonów o jednakowej wielkości liczba koordynacyjna wynosi 12.
Właściwości fizyczne kryształów jonowych zależą od typu struktury, wartościowości jonów i odległości między jonami.
Z uwagi na dużą siłę wiązania kryształy jonowe odznaczające się dużą twardością i wysoką temperaturą topnienia są złymi przewodnikami ciepła i elektryczności.
W strukturach krystalicznych materiałów, ceramicznych często w węzłach sieci znajdują się atomy (kryształy atomowe), a wiązanie pomiędzy nimi ma charakter uwspólnicnia elektronów (wiązania kowalencyjne). Łączy się to 1 istotą wiązania kowalencyjnego, polegającego na wysyceniu spinów elektronowych. Minerałami. w których takie wiązanie występuje, są diament (C). krzem (Si), węglik krzemu (SiC). Materiały te wykazują dużą twardość i mają wysoką temperaturę topnienia.
Kryształy o wiązaniu metalicznym są utrzymywane siłami elektrostatycznymi (podobnie jak kryształy jonowe), z tą różnicą że węzły sieci metalicznej są obsadzone wyłącznie przez dodatnio naładowana jony metalu, a rolę jonów ujemnych odgrywują wolne elektrony. Bczkierunkowość wiązania metalicznego i małe wy* miary elektronów sprawiają, żc kryształy metali należą do najgęściej ułożonych, wykazując najwyższą możliwą liczbę koordynacji 12.