Cтраница 4
Поскольку энергия Е 0, мы делаем вывод, что во всех случаях трехчастичные взаимодействия первого порядка благоприятствуют образованию треугольников с малым углом 0, так же как и у кристаллов инертных газов. [46]
Поскольку энергия Е ( 0, мы делаем вывод, что во всех случаях трехчастичные взаимодействия первого порядка благоприятствуют образованию треугольников с малым углом 9, так же как и у кристаллов инертных газов. [48]
Так как размеры аниона и катиона одного и того же гало-генида не одинаковы, выражения величин относительных трехчастичных взаимодействий первого порядка Е0 в кристаллах галогенидов щелочных металлов несколько сложнее, чем в случае кристаллов инертных газов. Однако все интегралы можно, как и раньше, выразить через простые экспоненциальные функции или просто связать с функциями ошибок. Графики зависимостей & EiIE ( от угла 6 у кристаллов галогенидов щелочных металлов приведены на рис. 21 для случаев, когда вершину равнобедренного треугольника образует меньший ион, и на рис. 22 для случаев, когда вершину равнобедренного треугольника образует больший ион. [49]
Неон и другие элементы, расположенные под ним в периодической системе или в ОПОЭ, являются простейшими системами с замкнутыми оболочка ми. Электронная структура кристаллов инертных газов, которые имеют гране-центрированную кубическую решетку, похожа на электронную структуру изолированных атомов. Описание полного взаимодействия потенциалом - Леннарда-Джонса, содержащим два параметра, позволяет рассмат ривать как кристаллическую, так и газообразную фазу. Возбуждению электронов на высокорасположенные атомные уровни в кристалле соответствуют переходы в экситонные состояния, а энергии ионизации атомов сопоставляется ширина запрещенной зоны. [50]
Органические соединения с молекулярными решетками растворяются в жидкостях, близких к ним по своей структуре. Молекулярные решетки имеют кристаллы инертных газов, водорода, кислорода; типичными представителями веществ с молекулярной решеткой являются многочисленные органические соединения. [51]
Отметим это обстоятельство, поскольку оно играет существенную роль в ионных кристаллах, но не будем обсуждать его здесь в связи с кристаллами инертных газов. Диамагнитный вклад в восприимчивость кристаллов инертных газов подавляется парамагнитным вкладом Ланжевена ( см. разд. [52]
Результат вычислений энергии первого порядка трехчастичных взаимодействий, проведенных для объяснения стабильности кристаллов инертных газов, оказался отрицательным в том смысле, что из этих вычислений следовала большая стабильность решетки с плотной гексагональной упаковкой, что противоречит эксперименту. Следует, однако, заметить, что кристаллы инертных газов удерживаются посредством вандерваальсовых взаимодействий второго порядка. Поэтому трехчастичные компоненты вандерваальсовых сил могут играть существенную роль в проблеме стабильности кристаллов. [53]
Следовательно, мы должны принять многоатомные взаимодействия как единственную возможность объяснения стабильности кубической решетки кристаллов инертных газов. Однако, прежде чем изучать многоатомные взаимодействия в кристаллах инертных газов, обсудим очень кратко стабильность кристаллов галогени-дов щелочных металлов, в случае которых возникает аналогичная проблема. [54]