Cтраница 1
![]() |
Схема строения графита ( линиями показаны направления ковалентных связей. [1] |
Слоистые кристаллы возможны ш при однородной связи. Атом углерода в решетке графита имеет три связи, расположенные в одной плоскости под 120 и одну связь, перпендикулярную этой плоскости. Такое распределение связей обусловливает формирование атомных слоев, сравнительно слабо связанных между собой вследствие эффекта отталкивания атомов, окружающих два атома, дающих связь между плоскостями. [2]
В слоистых кристаллах больше, чем в других структурах, сказывается влияние сил Ван-дер - Ваальса на укладку молекул и чаще проявляется полиморфизм. [3]
В слоистом кристалле хеуландита молекулы кристаллизационной воды расположены между слоями. Дегидратация происходит очень легко и сопровождается сильным сокращением кристаллов в направлении, перпендикулярном к плоскости слоев. Благодаря этому сокращению пространство между слоями оказывается недоступным для адсорбируемых молекул газа. Хеуландит, дегидратированный как полностью, так и частично, адсорбирует ничтожные количества азота и аргона. При дегидратации двух образцов цеолитов волокнистого строения вода удаляется через каналы, недоступные для молекул газов. [4]
В слоистом кристалле хеуландита молекулы кристаллизационной воды расположены между слоями. Дегидратация происходит очень легко и сопровождается сильным сокращением кристаллов в направлении, перпендикулярном к плоскости слоев. Благодаря этому сокращению пространство между слоями оказывается недоступным для адсорбируемых молекул газа. Хеулаидит, дегидратированный как полностью, так и частично, адсорбирует ничтожные количества азота и аргона. При дегидратации двух образцов цеолитов волокнистого строения вода удаляется через каналы, недоступные для молекул газов. [5]
![]() |
Выбор ближайших соседей в. [6] |
Таким образом, подобная модель слоистого кристалла с взаимодействием только ближайших соседей действительно внутренне противоречива. [7]
Вторая модификация, в виде коричневых слоистых кристаллов, образуется при температуре между 650 и 700 С. Обе модификации в вакууме при температуре выше 750 С разлагаются. [8]
Соболевым [15] найдено, что максимумы отражения слоистых кристаллов GaS, GaSe, GaTe и InSe обусловлены прямыми междузонными переходами и величины пиков отражения непосредственно соответствуют междузонным переходам. [9]
Таким образом, при Я, 1 образуются слоистые кристаллы, содержание микрокомпонента в которых уменьшается в направлении от внутренних слоев к наружным. [10]
Полученный в результате реакции замещения глиноорга-нический комплекс имеет вид плоских слоистых кристаллов. [11]
Слюда - важнейший минерал из природных электроизоляционных материалов, встречается в виде слоистых кристаллов, характерной особенностью которых является способность легко расщепляться на параллельные пластинки. Слюда большинства применяемых видов при нагреве сохраняет электрические и механические свойства и плавится при 1225 - 1300 С. [12]
Образование скученных форм при приближенном параллелизме линейных или плоских молекул ( или обломков цепных или слоистых кристаллов) доказывает влияние новых ориентирующих сил и в отдельных случаях ведет к образованию так называемых жидких, кристаллов или кристаллических жидкостей. [13]
Образование скученных форм при приближенном параллелизме линейных или плоских молекул ( или обломков цепных или слоистых кристаллов) доказывает влияние новых ориентирующих сил и в отдельных случаях ведет к образованию так называемых жидких кристаллов или кристаллических жидкостей. [14]
Особый случай, с точки зрения строения поверхности, представляют два специфических класса твердых тел: слоистые кристаллы и цеолиты. Слоистые кристаллы ( графит, дихалькогениды ряда переходных металлов и др.) представляют собой напластование слабо связанных между собой атомных плоскостей. При адсорбции из жидкой или газовой фаз, а также в каталитических процессах, молекулы субстрата могут диффундировать между слоями так, что каждый из атомов кристалла оказывается доступным для контакта с ними. [15]