Cтраница 1
Правильное расположение атомов в кристалле обусловливает их правильное огранение и другие свойства. Порядок расположения атомов в пространстве может быть различным, но не любым. [1]
Правильное расположение атомов в кристалле - такое, что расстояние между ближайшими соседями не сильно отличается от энергетически наиболее выгодного для пары ( расстояние d0 на рис. 40, а), - объясняет, почему внутренняя энергия кристалла ниже, чем внутренняя энергия жидкости при той же температуре. С правильностью структуры, очевидно, связана также меньшая величина энтропии кристалла по сравнению с энтропией жидкости. [2]
Правильное расположение атомов в кристалле обусловливает их правильное огранение и другие свойства. Порядок расположения атомов в пространстве может быть различным, но не любым. Из рис. 3.50, а, б и в видно, что, например, прямоугольники, ромбы или правильные шестиугольники могут полностью покрыть плоскость без пустот, сохраняя дальний порядок взаимного расположения. [3]
Правильное расположение атомов и молекул в кристалле приводит при освещении рентгеновскими лучами к образованию диффракционной картины. Последнюю можно сравнительно легко интерпретировать, по крайней мере для простых молекул, поскольку расстояние между отражающими плоскостями решеток одного и того же типа имеет постоянную и определенную величину. [4]
Правильное расположение атомов обоих компонентов в решетке и резкое изменение свойств характерно для химических соединений. [5]
Правильное расположение атомов кристаллического вещества в пространстве обусловливает наличие у него ряда особенностей. Вследствие правильного расположения атомов в кристаллическом веществе атомная плотность или число атомов в кристаллографических плоскостях разного направления различна, поэтому химические и физико-механические свойства кристаллов в разных направлениях также неодинаковы. Так, например, в искусственно полученном монокристалле ( образце, состоящем из одного кристалла) меди величина предела прочности зй колеблется от 35 до 14 6 кг / мм2, а величина относительного удлинения & от 55 до 10 % в зависимости от направления исследования этих свойств. [6]
Правильное расположение атомов кристаллического вещества в пространстве обусловливает ряд его особенностей. ТЗто объясняется тем, что вследствие правильного расположения атомов в кристаллическом веществе атомная плотность, или число атомов в кристаллографических плоскостях разного направления, различна. [7]
Относительно правильного расположения атомов хлора в четыреххлористом углероде, имеющем тетраэдрическую структуру, никогда не существовало никаких сомнений; в настоящий момент данные электронной диффракции также соответствуют этой структуре. Одно время, однако, считалось, что в хлористом метилене и в хлороформе углы между связями углерод - хлор несколько больше значения 109 28, соответствующего тетраэдрической структуре. [8]
Нарушению правильного расположения атомов на границах зерен способствует произвольная ориентировка кристаллографических плоскостей смежных кристаллов. Первоначальные границы зерен в технических металлах часто в дальнейшем изменяются в результате процесса рекристаллизации, механических воздействий при изготовлении деталей и постепенной концентрации чужеродных атомов на границах зерен. Структура металла на границах зерен определяется особенностями образования зерен и, в свою очередь, влияет на механические свойства металла. [9]
Благодаря правильному расположению атомов, кристаллические тела могут приобретать правильную внешнюю форму, соответствующую той или иной геометрической фигуре. [10]
При правильном расположении атомов в решетке поверхность должна быть ограничена плоскостями, совпадающими с кристаллографическими. При взаимодействии кристалла с окружающей средой или вследствие особенностей его роста, осложненного какими-либо побочными факторами, поверхность может получиться ступенчатой, огрубленной. [11]
![]() |
Схема кристаллизации. [12] |
При правильном расположении атомов в кристаллическом веществе, число атомов в разных кристаллографических плоскостях неодинаково, что приводит к различию свойств в разных направлениях. Например, величина предела прочности образцов, взятых в продольном и поперечном направлениях из одного и того же монокристалла меди, различается в 2 - 2 5 раза, а относительное удлинение - в 5 раз. [13]
При правильном расположении атомов они вдоль различных направлений неизбежно размещаются с различной плотностью. Это ясно видно на рис. 154, на котором изображена одна из возможных схем расположения атомов в кристалле ( об обозначениях, примененных на этой схеме, будет сказано ниже; см. стр. [14]
![]() |
Схема кристаллизации. [15] |