* styrke: De stærke bindinger mellem atomer i gitteret gør metaller modstandsdygtige over for deformation.
* duktilitet: Metallers evne til at blive trukket ind i ledninger skyldes atomernes evne til at glide forbi hinanden inden for gitteret.
* formbarhed: Metallers evne til at blive hamret i tynde lagner skyldes også atomernes evne til at glide forbi hinanden.
* Elektrisk ledningsevne: De delokaliserede elektroner i det metalliske gitter kan let bevæge sig, hvilket giver mulighed for strøm af elektricitet.
* Termisk ledningsevne: Vibrationerne i gitterstrukturen kan transmittere varme effektivt.
Der er flere forskellige typer krystalgitter, hver med sit eget unikke arrangement af atomer. Nogle almindelige krystalgitter, der findes i metaller, inkluderer:
* ansigt-centreret kubik (FCC): Denne struktur findes i metaller som guld, sølv og kobber.
* kropscentreret kubik (BCC): Denne struktur findes i metaller såsom jern, krom og wolfram.
* hexagonal tætpakket (HCP): Denne struktur findes i metaller såsom magnesium, zink og titanium.
Den specifikke gitterstruktur af et metal kan påvirke dets egenskaber, såsom dets smeltepunkt, densitet og hårdhed.
Sidste artikelHvad er forskellen mellem umættet og mættet løsning?
Næste artikelProton har en høj eller lav opladning?