Cтраница 1
Структуры селена ( гексагон), мышьяка и алмаза. [1]
![]() |
Структура теллура и серого селена. [2] |
Особенности структуры селена и теллура становятся понятными при изучении строения электронных оболочек этих элементов. Из шести внешних электронов два электрона, находящихся в р-состоянии, спарены и потому не участвуют в образовании химической связи. Связь между атомами осуществляется двумя неспаренными р-электро-нами. Электронные облака неспаренных р-электронов каждого атома перекрываются р-облаками соседних атомов таким образом, что образуются заполненные р-орби-ты, причем каждая содержит два электрона с противоположными спинами. [3]
![]() |
Структура селена.| Винтовая ось третьего порядка. [4] |
Рассматривая внимательно структуру селена ( рис. 18), легко обнаружить, что атомы располагаются вокруг главных направлений по спирали. Вся структура представляет собой сочетание таких спиралей. [5]
При указанном изменении структуры селена проводимость понижается от - Iga20 c - 14 до - Iga20 c - 16, энергия активации электропроводности повышается до es 3 эв. [6]
Можно предполагать, что все эти расхождения объясняются особой структурой селена как полимера. [7]
Может оказаться, что, действуя таким образом, мы сможем передвигать циркуль до бесконечности в одном направлении ( например, структура селена) или же в одной плоскости ( например, в структуре графита); Структура селена построена из бесконечных цепей с кратчайшим межатомным расстоянием в цепи - 2 34 и кратчайшим межатомным расстоянием между цепями, равным 3 53 А. Сказанного достаточно, чтобы понять основную характерную черту цепочечных и слоистых структур. [8]
В то время как черная модификация HgS ( метациннабарит) обладает структурой цинковой обманки, красный кристаллизующийся в гексагональной решетке сульфид ртути состоит из спиральных цепей, тянущихся вдоль оси с подобно цепям в структуре селена. [9]
Может оказаться, что, действуя таким образом, мы сможем передвигать циркуль до бесконечности в одном направлении ( например, структура селена) или же в одной плоскости ( например, в структуре графита); Структура селена построена из бесконечных цепей с кратчайшим межатомным расстоянием в цепи - 2 34 и кратчайшим межатомным расстоянием между цепями, равным 3 53 А. Сказанного достаточно, чтобы понять основную характерную черту цепочечных и слоистых структур. [10]
В то время как черная модификация HgS ( метациннабарит) обладает структурой цинковой обманки, красный кристаллизую - - щийся в гексагональной решетке сульфид ртути состоит из спиральных цепей, тянущихся вдоль оси с подобно цепям в структуре селена. [11]
![]() |
Спектр частот g ( v для селена. / - кристаллического. 2 - аморфного. [12] |
Выбор селена в качестве объекта исследования определяется тем, что при комнатной температуре он существует в кристаллической и аморфной модификациях, причем вторая структурно аналогична жидкости, отличаясь от последней почти полным отсутствием ди движения атомов. На рис. 7.9 представлен спектр частот кристаллического и аморфного селена. Очевидно, что все изменения в спектре, происходящие при переходе селена из кристаллического в аморфное состояние, сводятся к смещению высокоэнергетической группы колебаний в область высоких, а остальной части спектра - в область низких частот. Такоа изменение в спектре обусловлено изменением параметров спиральных цепочек, составляющих структуру селена. Существенное изменение ближнего порядка, происходящее при плавлении, а также то, что жидкий галлий может находиться в переохлажденном состоянии, делают это вещество удобным объектом для изучения влияния ближнего порядка на структуру энергетического спектра коллективного движения атомов. Исследование неупругого рассеяния медленных нейтронов твердым и жидким галлием показало, что при его переходе в жидкое состояние спектр нейтронов претерпевает коренные изменения. [13]