Cтраница 1
Строение твердых веществ изучено так хорошо, как почти никакая иная область науки. Установлено, что в алмазах и других встречающихся в природе кристаллах, а также в некоторых исключительно чистых синтетических кристаллах может содержаться всего одна часть примеси на 100 млн. частей вещества. В подобных кристаллах упорядоченное расположение молекул нарушается чрезвычайно редко. Чтобы получить представление об упорядоченном расположении атомов в чистом образце алмаза весом 1 карат, приведем такое сопоставление: если бы потребовалось соблюсти соответствующий масштаб, строителям пришлось возвести на расстоянии 15 м друг от друга одинаковые домики на площади, в 25 миллионов раз превышающей площадь Земли. К счастью, строителям не удается создавать такие огромные однообразные застройки, но приведенная аналогия позволяет понять, насколько высокий порядок существует в совершенном кристалле. [1]
Строение твердых веществ определяется в основном тремя факторами: соотношением между количествами различных частиц, образующих данную соль; размерами этих частиц и взаимным влиянием частиц. [2]
Мысль об остовном строении твердых веществ, обладающих поглотительной способностью и каталитическим действием, была впервые сформулирована В. Б. Алесковским ( 1953 г.) в остовной гипотезе. [3]
![]() |
Схема установки для получения лауэграмм.| Схема снятия дебаеграммы ( а и вид дебаеграммы ( б. [4] |
Все эти данные необходимы для установления кристаллохимическо-го строения твердого вещества. [5]
Как известно, диффузия также изменяет состав и строение твердого вещества. [6]
Можно отдельно рассмотреть факторы, оказывающие влияние на строение твердого вещества, особенно на различные типы содержащихся в нем дефектов, и факторы, определяющие текстуру образца. [7]
В настоящее время ученые считают, что внутреннее строение жидкостей более сходно со строением твердых веществ, чем газов. [8]
![]() |
Проявление поверхностного натяжения в капиллярах со смачивающей и иесмачивающей жидкостями. [9] |
Эти общие свойства обусловлены тем, что строение жидкостей в некоторых отношениях сходно со строением твердых веществ. В жидких и твердых веществах силы притяжения между структурными единицами ( ионами или молекулами) не слишком различаются. Кроме того, в жидкостях каждая структурная единица окружена в среднем теми же структурными единицами ( имеет то же координационное число), что и в кристалле. Различие состоит в том, что в жидкостях структурные единицы постоянно меняются друг с другом местами. [10]
Важнейшая из конечных задач кристаллохимии - расчет термодинамических величин, в первую очередь свободной энергии, на основе структурных данных. Такой расчет позволяет непосредственно связать строение твердого вещества с его физическими характеристиками, служит основой для интерпретации фазовых переходов и является необходимым звеном, при направленном синтезе материалов с заранее заданными свойствами. [11]
Трудами главным образом советских исследователей установлено, что твердые вещества имеют очень неоднородные поверхности с многочисленными участками, сильно различающимися значениями адсорбционных и кинетических коэффициентов. Исходя из экспериментальных доказательств неоднородности строения реальных твердых веществ, неупорядоченности поверхности, наличия активных участков и возможности перераспределения поверхности путем поверхностного ползания или миграции, С. Рогинский считает, что эти сложные явления оказывают непосредственное влияние на силовое поле и физические свойства поверхностей. На неоднородных поверхностях величины теплот адсорбции Q и энергий активации Е зависят от того, на каких участках поверхности протекает процесс. [12]
Трудами главным образом советских исследователей установлено, что твердые вещества имеют очень неоднородные поверхности с многочисленными участками, сильно различающимися значениями адсорбционных и кинетических, коэффициентов. Исходя из экспериментальных доказательств неоднородности строения реальных твердых веществ, неупорядоченности поверхности, наличия активных участков и возможности перераспределения поверхности путем поверхностного ползания или миграции, С. Рогинский считает, что эти сложные явления оказывают непосредственное влияние на силовое поле и физические свойства поверхностей. На неоднородных поверхностях величины теплот адсорбции Q и энергий активации Е зависят от того, на каких участках поверхности протекает процесс. [13]
В этом новом тексте учтены, в частности, результаты опубликованных в последнее время исследований по спектрам ЗСР облученных азидов щелочных металлов. Отсутствие в книге изложения теории дефектов строения твердых веществ и других вопросов физики твердого тела может вызывать некоторое затруднение при, чтении книги у читателя, мало знакомого с этими вопросами. [14]
Электролиз расплавленных солей ведут при температурах, незначительно превышающих температуру их кристаллизации. При этих температурах строение расплавов сохраняет некоторое сходство со строением твердых веществ. Такие свойства веществ, как объем и теплоемкость, упорядоченность кристаллической структуры и др., при плавлении изменяются относительно мало. Это объясняется тем, что характер химической связи кристаллических веществ в твердом состоянии - ионная, ковалент-ная, металлическая - сохраняется и для веществ в расплавленном виде. [15]