Cтраница 1
Внутренняя структура кристаллов характеризуется тем, что молекулы или атомы данного соединения расположены в определенных точках пространства и образуют так называемую кристаллическую решетку. Строение кристаллической решетки изучают при помощи рентгеновских лучей. [1]
Внутренняя структура кристаллов характеризуется тем, что молекулы или атомы данного соединения расположены в определенном порядке и образуют так называемую кристаллическую решетку. Строение кристаллической решетки исследуют при помощи рентгеноструктурного анализа. [2]
Внутренняя структура кристаллов характеризуется тем, что молекулы или атомы данного соединения расположены в определенных точках пространства и образуют так называемую кристаллическую решетку. Строение кристаллической решетки изучают при помощи рентгеновских лучей. [3]
Внутренняя структура кристалла, характеризующаяся строгой пространственной периодичностью, представляет собой известную идеализацию. Исследование строения реальных кристаллов показало, что во всяком кристалле эта периодичность всегда несколько нарушена. В реальных кристаллах наблюдаются дефекты структуры. Число этих дефектов и их тип оказывают влияние на некоторые свойства кристаллических веществ. В ряде случаев это влияние очень сильно, а некоторые из таких структурно-чувствительных свойств имеют очень большое практическое значение. [4]
Внутренняя структура кристаллов характеризуется тем, что молекулы или атомы данного соединения расположены в определенном порядке и образуют так называемую кристаллическую решетку. Строение кристаллической решетки исследуют при помощи рентгеноструктурного анализа. [5]
Изучение внутренней структуры кристаллов при помощи рентгеновских лучей показывает, что в реальных кристаллах имеются определенные отклонения от идеально правильного расположения отдельных атомов. Большей частью кристаллы имеют так называемую мозаичную структуру, слагающуюся из отдельных блоков или ячеек, с длиной ребра около Ю 5 см, грубо ориентированных в направлении плоскостей спайности. Такие блоки расположены не строго параллельно и образуют между собой углы в несколько секунд или даже минут. [6]
Изучение внутренней структуры кристаллов NaNO2 показало, что ион NOJT имеет треугольную структуру с параметрами rf ( NO) l 24A и 115 С. Лишь немногие нитриты плавятся без разложения. В растворах они постепенно окисляются кислородом воздуха с образованием соответствующих нитратов. С) находит медицинское использование как сосудорасширяющее средство. В больших дозах соли азотистой кислоты весьма ядовиты. [7]
Изучение внутренней структуры кристаллов NaNO2 показало, что ион NOJ имеет треугольную структуру с параметрами rf ( NO) 1 24 А и 115 С. Лишь немногие нитриты плавятся без разложения. В растворах они постепенно окисляются кислородом воздуха с образованием соответствующих нитратов. CJ: находит медицинское использование как сосудорасширяющее средство. В больших дозах соли азотистой кислоты весьма ядовиты. [8]
![]() |
Типы плоскостей отражения в кристалле NaCl. [9] |
Изучение внутренней структуры кристаллов основано на интерференции рентгеновских лучей при отражениях от ряда таких параллельных плоскостей. Теория этого явления подробно рассматривается в оптике, здесь же она будет затронута лишь в объеме, необходимом для понимания основных принципов методики рентгеновского анализа кристаллов. [10]
Исследовать внутреннюю структуру кристаллов удалось в XX веке, после того, как в 1912 г. была открыта дифракция рентгеновских лучей, на которой основан ре нтге неструктурный анализ. [11]
![]() |
Бруски, вырезанные из кристаллов каменной соли. [12] |
Исследовать внутреннюю структуру кристаллов удалось в XX веке, после того, как в 1912 г. была открыта дифракция рентгеновских лучей, на которой основан рентгеноструктурный анализ. [13]
![]() |
Бруски, вырезанные из кристаллов каменной соли. [14] |
Исследовать внутреннюю структуру кристаллов удалось в XX зеке, после того, как в 1912 г. была открыта дифракция рентгеновских лучей, на которой основан рентгеноструктурный анализ. [15]