Cтраница 1
Принцип плотнейшей упаковки остается справедливым и для ионных соединений. Размеры анионов, как правило, значительно больше размеров катионов. В ионных структурах анионы располагаются по одному из законов пяотнейшей кладки, катионы же располагаются в промежутках между анионами, в пустотах. Но катионы обычно не заполняют всех пустот между анионами. [1]
Плотная упаковка одинаковых сфер. [2] |
Принцип плотнейшей упаковки применим и в этом случае. Частицы более крупных размеров в основном образуют кубическую или гексагональную сетку, а более мелкие частицы занимают свободное пространство между ними. [3]
Принцип плотнейшей упаковки шаров применим не только по отношению к ионным кристаллам, но и к интерметаллическим соединениям и фазам внедрения, поскольку в последних действуют ненаправленные силы взаимодействия. Однако отсутствие дополнительных правил, регулирующих способы размещения разноименных атомов ( аналогичных правилам Полинга для ионных кристаллов), существенно ограничивает возможности метода проб и ошибок применительно к интерметаллическим соединениям. В качестве шаров упаковки часто выступают атомы не одного только элемента, а нескольких. Ближайшими соседями каждого атома могут быть атомы не только другого, но и того же сорта. Для многих интерметаллических соединений характерны высокие координационные числа. [4]
Согласно принципу плотнейших упаковок Н. В. Белова [4], наиболее объемистые компоненты химических соединений располагаются весьма однообразно, по одному из способов плотнейшей упаковки. [5]
Белов разработал принцип плотнейших упаковок, значительно облегчающий исследование структур вообще и особенно ионных кристаллов. [6]
Кристаллы построены по принципу плотнейшей упаковки, образованной из атомов кислорода и крупных катионов Ва2; атомы рутения размещаются в октаэдрических пустотах. [7]
Зависимость скорости кристаллизации натурального каучука от температуры. [8] |
Одним из важнейших принципов кристаллохимии является принцип плотнейшей упаковки, согласно которому наиболее вероятной и, следовательно, наиболее устойчивой структуре соответствует плотная укладка ионов, атомов или молекул в кристалле, при которой остается наименьшее по объему свободное пространство между этими частицами. Как и низкомолекулярные органические вещества, полимеры подчиняются принципу плотной упаковки. [9]
Одним из важнейших принципов кристаллохимии является принцип плотнейшей упаковки, согласно которому наиболее вероятной и, следовательно, наиболее устойчивой структуре соответствует плотная укладка ионов, атомов или молекул в кристалле. При этом остается наименьшее по объему свободное пространство между этими частицами. Как и низкомолекулярные органические вещества, полимеры подчиняются принципу плотной упаковки, и в кристаллической решетке макромолекулы должны быть уложены как можно плотнее. Существует несколько возможностей образования плотной упаковки полимерных цепей. [10]
Расположение сфер в плотнейшей кубической ( о и гексагональной ( б упаковке. [11] |
В молекулярных кристаллах достаточно хорошо соблюдается принцип плотнейшей упаковки, который энергетически наиболее выгоден, так как приводит к тесному сближению молекул и наиболее сильному взаимодействию. [12]
При ясно выраженном молекулярном строении вещества принцип плотнейшей упаковки применяется не к отдельным атомам, а к молекулам в целом. Конфигурация молекулы и внутримолекулярные расстояния определяются направленными ковалентными силами связи, действующими между атомами молекулы; межмолекулярные расстояния и упаковка молекул в кристалле являются результатом действия слабых и ненаправленных остаточных сил. [13]
Одним из важнейших Принципов кристаллохимии является принцип плотнейшей упаковки, согласно которому наиболее вероятной и, следовательно, наиболее устойчивой структуре соответствует плотная укладка ионов, атомов или молекул в кристалле. Тогда остается наименьшее по объему свободное пространство между этими частицами. Как и пизкомолеку-лярные органические вещества, полимеры подчиняются принципу плотной упаковки, и в кристаллической решетке макромолекулы должны быть уложены как можно плотнее. Существует несколько возможностей образования плотной упаковки полимерных цепей. [14]
Упаковки шаров и соответствующие им гранецснтрпрованиая кубическая п гексагональная структуры. [15] |