Кристаллическое состояние - вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Лучше уж экстрадиция, чем эксгумация. Павел Бородин. Законы Мерфи (еще...)

Кристаллическое состояние - вещество

Cтраница 3


Связь триболюминесценции с кристаллическим состоянием вещества скорее, заставляет искать источники электризации в физическом строении кристаллов. Быть может, именно по этой причине не удавалось до сих пор подметить простой и строго выдержанной связи между химической природой вещества и способностью его к свечению.  [31]

В промежуточной области между аморфным и кристаллическим состоянием вещества находится нанокристаллическое состояние, состоящее из нанокристал-лон. Учитывая, что размеры атомов в среднем составляют около 0 2 нм ( у меди 0.256 нм) в одном измерении нанокристалла их может уместиться около 10 / р 2 - 50, а в трехмерном кристалле ( 50 х 50 х 50 125 103) - приблизительно 10 атомов. По этой причине в нано-кристаллических материалах от 2 до 50 % объема приходится на атомы, находящиеся на границах между кристаллами. Состояние этих атомов отличается от состояния атомов в аморфных или кристаллических веществах.  [32]

Весьма тонкие современные методы исследования кристаллического состояния вещества подтвердили, что частицы в кристаллах ( атомы, молекулы или ионы) располагаются закономерно, образуя так называемую пространственную решетку кристалла. Внешняя геометрическая форма кристалла теснейшим образом связана с его внутренней структурой. В кристаллической решетке любого тела можно выделить определенную часть, которая носит название элементарной ячейки. Эта ячейка представляет собой наименьший объем кристаллической решетки вещества, который точно отражает его химический состав и все особенности внутренней структуры данного кристалла.  [33]

Весьма тонкие современные методы исследования кристаллического состояния вещества подтвердили, что частицы в кристаллах ( атомы, молекулы, ионы) располагаются закономерно, образуя так называемую пространственную решетку кристалла. Внешняя геометрическая форма кристалла теснейшим образом связана с его внутренней структурой. В кристаллической решетке любого тела можно выделить определенную часть, которая носит название элементарной ячейки.  [34]

Совершенно иначе обстоит дело с кристаллическим состоянием вещества. Здесь оказываются вполне возможными различные способы пространственной упаковки частиц, различающиеся своими свойствами. Примеры такого рода были подробно рассмотрены в гл.  [35]

Наука о кристаллах и о кристаллическом состоянии вещества называется кристаллографией. Для кристаллов характерны правильные формы и их симметрия. Исследованием геометрии внешней формы и внутреннего строения кристаллов занимается геометрическая кристаллография. Связь между геометрией внешней формы и внутреннего строения кристаллов, с одной стороны, и их физическими свойствами - с другой, устанавливается физической кристаллографией, являющейся мостом в физику твердого тела.  [36]

Наука о кристаллах и о кристаллическом состоянии вещества называется кристаллографией. Для кристаллов характерны правильные формы и их симметрия.  [37]

38 Схемы свечения дискретных центров. [38]

Такое свечение не связано непосредственно с кристаллическим состоянием вещества, поэтому слабо связанные элементы решетки такого кристалла, отделяясь друг от друга при растворении, сохраняют свою способность флуоресцировать в растворе или при комнатной температуре, или в замороженном, состоянии. Способность светиться как в кристаллическом, так и в растворенном состояниях является признаком наличия дискретных центров.  [39]

40 Схемы свечения дискретных центров. [40]

Такое свечение не связано непосредственно с кристаллическим состоянием вещества, поэтому слабо связанные элементы решетки такого кристалла, отделяясь друг от друга при растворении, сохраняют свою способность флуоресцировать в-растворе или при комнатной температуре, или в замороженном, состоянии. Способность светиться как в кристаллическом, так и в растворенном состояниях является признаком наличия дискретных центров.  [41]

Понятие о полупроводимости часто связывают с кристаллическим состоянием вещества. Закономерности полупронодниковых свойств, поведение носителей тока в строго периодическом поле кристалла изучены достаточно - полно и эта область представляет вполне законченный раздел современной физики и химии твердых веществ. Зонная теория полупроводников не только достоверно трактует экспериментальные данные в этой области, но и надежно позволяет предвидеть возможные проявления полупроводимости у большого количества новых материалов.  [42]

Как показывают ИК-спектры поглощения, в кристаллическом состоянии вещества существуют в кетонной форме. В полярных растворителях, например спирт - вода, происходит диссоциация и енолизация. В щелочных растворах существует только сопряженный анион. Это хорошо проследить при помощи электронных спектров поглощения, снятых в 50 % - ном спирте в присутствии щелочи и без нее.  [43]

Наиболее сильное взаимодействие между частицами проявляется в кристаллическом состоянии вещества. Сила этого взаимодействия такова, что частицы образуют определенную пространственную структуру - кристалл, в котором они закономерно расположены на фиксированном расстоянии друг от друга. Кристалл ограничен плоскими гранями, которые пересекаются по прямым линиям - ребрам. Углы между гранями обусловлены внутренним строением кристалла и зависят от типа химической связи между частицами, от ее энергии, углов и числа связей между частицами. Существование кристаллов является следствием исключительно высокого порядка в расположении частиц, составляющих кристалл.  [44]

Существование дальнего порядка со всеми его дефектами является важнейшим признаком кристаллического состояния вещества. В стеклах и жидкостях, как правило, дальнего порядка нет, а ближний ограничивается первой, изредка второй координационными сферами.  [45]



Страницы:      1    2    3    4