Структура - алмаз - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Умный мужчина старается не давать женщине поводов для обид, но умной женщине, для того чтобы обидеться, поводы и не нужны. Законы Мерфи (еще...)

Структура - алмаз

Cтраница 2


Рассматривая структуру алмаза, можно заметить, что каждый атом углерода соседствует с четырьмя другими атомами, и силы межатомного взаимодействия действуют в четырех направлениях. Твердость алмаза объясняется исключительно высокой силой связи атомов в решетке.  [16]

В структуре алмаза ( рис. 6 - 69) каждый атом по тетраэдру окружен четырьмя ковалентно связанными с ним ближайшими соседями.  [17]

В структуре алмаза атомы углерода образуют гигантскую молекулу, в которой каждый углерод соединен с четырьмя тетраэдриче-ски расположенными соседями, причем расстояние С - С равно 154 пм и совпадает с длиной связи в этане.  [18]

В структуре алмаза, как отмечалось, каждый атом имеет четыре валентных электрона, и это позволяет осуществить максимум ковалентных связей. У элементов третьей группы имеется только три валентных электрона на атом, и, следовательно, каждый атом может образовать только три ковалентные связи. Для того же, чтобы атом мог достичь устойчивой электронной конфигурации благородных газов ( октет электронов), он должен был бы получить пять дополнительных электронов.  [19]

В структуре алмаза валентные орбитали атома углерода находятся в состоянии 5р3 - гибридизации. Углы между связями равны по 109 5 С; межъядерные расстояния 0 154 нм. В структуре графита валентные орбитали атома углерода находятся в состоянии р2 - гибридизации. Атомы углерода расположены плоскими слоями, в которых межъядерные расстояния равны 0 142 нм; углы между связями 120; расстояния между слоями 0 335 нм.  [20]

В структуре алмаза внешние электронные орбитали атома углерода находятся в состоянии р3 - гибридизации и все четыре гибридные р3 - орбитали перекрываются с такими же орбиталями соседних атомов углерода. Области перекрывания орбиталей располагаются точно посередине между двумя атомами углерода, и пара перекрывающихся электронов принадлежит только этим двум атомам.  [21]

В структуре алмаза валентные орбитали атома углерода находятся в состоянии - гибридизации. Углы между связями равны по 109 5 каждый; межъядерные расстояния 0 154 нм. В структуре графита валентные орбитали атома углерода находятся в состоянии - гибридизации. Атомы углерода расположены плоскими слоями, в которых межъядерные расстояния равны 0 142 нм; углы между связями 120; расстояния между слоями 0 335 нм.  [22]

23 Зависимость энергии грани - - ис. Схема двойника цы от угла разориентации зерен. [23]

В структуре алмаза плоскости 111 являются единственно возможными когерентными двойниковыми границами; в германии двойники представляют собой очень тонкие пластинки ( ламели), которые возникают самопроизвольно в толще кристаллов, образующихся при неконтролируемой кристаллизации переохлажденного расплава. Наличие двойниковых прослоек в кристаллах германия лежит в основе быстрого роста дендритов.  [24]

В структурах алмаза, кремния, германия и алмазоподобных соединений сильным ковалентным сг-связям вдоль направлений 111 отвечают максимальные значения модулей упругости Еш. Однако, в отличие от металлов, для этого класса материалов наиболее важны не механические, а электрофизические свойства. Определение полупроводника трудно представить до рассмотрения электронной зонной теории кристаллических твердых тел. Можно сказать, что полупроводники - это изоляторы, в которых запрещенная зона между состояниями валентных электронов ( валентная зона) и электронными состояниями, ответственными за электропроводность ( зона проводимости), значительно меньше, чем в обычных изоляторах, и может быть преодолена при наличии определенных условий, например, с помощью теплового возбуждения. Поэтому, в отличие от металлов, электропроводность полупроводников растет с температурой.  [25]

АЛМ - структура алмаза, которая является одним из вариантов кубической упаковки.  [26]

При разрушении структуры алмаза вследствие четы-рехвалентности каждого атома освобождаются четыре связи. Энергию решетки алмаза сравниваем, как и у молекулярных кристаллов, непосредственно с энергией сублимации приО К.  [27]

Элементарная ячейка структуры алмаза ( рис. 102 а) - это гранецентри-рованная кубическая ячейка, внутри которой есть еще четыре атома - два на высоте 1 / 4 и два на высоте 3 / 4, причем высота здесь измеряется в долях параметра ячейки по оси с. Атомы размещаются в центрах октантов, на которые мысленно можно разбить куб, проведя плоскости через середины граней параллельно координатным плоскостям.  [28]

29 Структура алмаза. [29]

По типу структуры алмаза кристаллизуются полупроводники S1 и Ge. Каждый атом углерода тетраэдрически окружен четырьмя другими атомами углерода. Хотя кристаллизация веществ по типу плотней-шей упаковки связана с некоторым выигрышем в энергии, тенденция атомов углерода ( Si, Ge) к образованию направленных связей настолько велика, что в целом алмазная структура оказывается более выгодной. Наличием таких каналов можно объяснить ряд интересных явлений, происходящих в таких структурах, например: явление каналирования ускоренных частиц - частицы, движущиеся вдоль каналов, проникают в твердое тело на большую глубину, чем частицы, движущиеся в произвольном направлении.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5