Cтраница 1
Ковалентные кристаллы представляют собой гигантские молекулы. Их удается хорошо описать в терминах локализованных связей. [1]
Ковалентные кристаллы имеют связи за счет спаренных электронов. В пространстве между двумя атомами увеличивается плотность электронного облака, что приводит к появлению сил притяжения между атомами. К ковалент-ным кристаллам относятся полупроводники. [2]
Ковалентный кристалл или паракристалл значительно менее отличается от обычного атомного или молекулярного кристалла или паракристалла, нежели такая же морфоза для гибкоцепных и частично жесткоцепных линейных ( мерность-1) полимеров. [3]
Ковалентные кристаллы, как правило, являются полупроводниками. [4]
Ковалентные кристаллы, как показывает расчет энергетического-спектра электронов, также относятся к диэлектрикам, но часто с сравнительно небольшой шириной щели, в связи с чем некоторые идеальные ковалентные кристаллы являются полупроводниками. [5]
![]() |
Кристаллическая структура диоксида кремния. [6] |
Ковалентные кристаллы существенно прочнее молекулярных и характеризуются высокими температурами плавления. Так, кварц SiO2 плавится при 1883 К. [7]
Ковалентные кристаллы существенно прочнее молекулярных и характеризуются высокими температурами плавления. Так, кварц плавится при 1883 К. [8]
Ковалентные кристаллы представляют собой гигантские молекулы. Их удается хорошо описать в терминах локализованных связей. [9]
Ковалентные кристаллы образуются путем соединения легких элементов средних групп периодической системы. Примерами их могут служить кристаллы алмаза и карбида кремния. Они очень твердые, плохо проводят электричество и обладают слабой слоистостью. [10]
![]() |
Значения электропроводности о, чисел переноса катиона t. [11] |
Ковалентные кристаллы отличаются от ионных также и значительно более низкой температурой плавления. Различия между этими двумя типами кристаллов выражены довольно четко; кристаллов с промежуточными свойствами мало. [12]
Ковалентные кристаллы полупроводников ( типа кремния) в отличие от ионных кристаллов - диэлектриков-прозрачны в инфракрасной области спектра, так как энергия квантов этой частоты недостаточна для возбуждения свободных электронов. Поэтому кремний и германий на частотах 1011 - 1013 Гц используются как весьма совершенные и прозрачные материалы оптических элементов инфракрасной техники. [13]
Все ковалентные кристаллы следуют правилу 8 - 7V: каждый атом связан с ( 8 - N) ближайшими соседями, где N - порядковый номер группы, к которой принадлежит данный атом, в таблице Менделеева. [14]
![]() |
Изменение координационного числа вечающий ОЦК структуре. [15] |