Cтраница 1
Молекулярные кристаллы образуют также органические соединения, в частности парафиновые цепи и жирные кислоты, о которых шла речь в гл. [1]
Молекулярный кристалл может состоять как из полярных, так и неполярных молекул. Поскольку это отражается на природе кристаллических сил и, соответственно, на строении кристаллов, мы должны уделить внимание вопросу о том, когда образуются полярные, а когда - неполярные молекулы, и в связи с этим обсудить взаимосвязь между симметрией молекул и их электрическими свойствами. [2]
Молекулярные кристаллы, с которы-ми мы достаточно кратко здесь познакомились, представляют собой за исключением кристаллов благородных газов типичный пример так называемых гетеродесмичвских систем. Что означает это слово. Heteros с греческого переводится, как иной, отличный; desmos - связь. Следовательно, гетеродесмический кристалл - это кристалл, в котором одновременно имеются несколько различных типов связи между атомами. [3]
Молекулярные кристаллы - кристаллы, образованные из молекул, между которыми действуют только силы межмолекулярного взаимодействия ( стр. [4]
Молекулярные кристаллы - образованы молекулами, связь между которыми осуществляется Ван-дер - Ваальсовыми силами, более слабыми, чем силы взаимного притяжения разноименных зарядов, а также сил ковалентных связей, действующих между атомами в молекуле. Поэтому вещества с молекулярными решетками обладают сравнительно низкими температурами плавления и большой летучестью, малой растворимостью в воде и плохой электропроводностью. [5]
Молекулярные кристаллы, построенные из статистически перемешанных в их структуре разных молекул, представляют собой молекулярные твердые растворы, которые заметно отличаются от атомных твердых растворов ( см. гл. [6]
Молекулярные кристаллы отличаются малой твердостью. Поскольку у них невысокие значения энергий межмолекулярных сил, их температуры плавления низки и обычно лежат в отрицательной области стоградусной шкалы или не превышают 100 - 200 С. Для молекулярных кристаллов с цепной и особенно слоистой структурой точки плавления выше. [7]
Молекулярные кристаллы хорошо растворимы ( табл. 19), но выбор растворителя зависит от природы молекул вещества, в первую очередь, от их полярности и способности к установлению Н - связей. [8]
Молекулярные кристаллы, состоящие из сильных доноров и акцепторов электронов, расположенных в определенном порядке, часто обладают электронными свойствами, которые не известны для других типов органических твердых тел. Метод МО ЛКАО в сочетании с расчетами расщепления кристаллического поля приводит к достаточно точным значениям энергии активации, наблюдаемой для электронной проводимости. Судя по результатам этих расчетов, можно сказать, что этот тип органического твердого тела не должен обладать свойствами обычных неорганических полупроводников. Однако результаты дают основания для некоторых гипотез относительно процесса электронной проводимости и возможных механизмов фотопроводимости в этих твердых телах. [9]
![]() |
Плотная упаковка одинаковых сфер. [10] |
Молекулярные кристаллы имеют в углах пространственной решетки полярные или неполярные молекулы, связанные между собой силами Ван-дер - Ваальса. В качестве примера можно указать на твердую двуокись углерода ( сухой лед), нафталин, лед. [11]
Молекулярные кристаллы состоят из геометрически обособленных молекул, связанных межмолекулярными силами. Молекулярные кристаллы в большинстве случаев обладают низкими температурами плавления и кипения с небольшим температурным интервалом между ними, они имеют высокую летучесть, небольшую твердость, не обладают электрической проводимостью, их растворы и расплавы также не проводят электрического тока. [12]
![]() |
Строение кристаллов. [13] |
Молекулярные кристаллы характеризуются малой прочностью, заметной летучестью и низкими температурами плавления. Интересное влияние на температуры плавления оказывает симметрия молекул. В среднем вещества, содержащие более симметричные молекулы, плавятся при более высоких температурах, чем аналогичные соединения с несимметричными молекулами. [14]
![]() |
Структура льда. [15] |