Cтраница 1
Теория кристаллических решеток позволяет вычислить коэффициенты всестороннего сжатия для ионных кристаллов типа NaCl. В табл. XIV приведены наблюденные и вычисленные значения коэффициентов всестороннего сжатия f для ряда кристаллов. [1]
![]() |
Сдвиг по плоско - v v. [2] |
Теория кристаллических решеток позволяет вычислить прочность кристаллов. [3]
Таким образом, теория кристаллической решетки, развитая Борном, дополненная представлениями о критических точках, является, по-видимому, наиболее корректной и лучше всего согласуется с экспериментом. [4]
Величи на М играет особую роль s теории кристаллических решеток называется постоянной Маделукга. Ее важность обусловлена что она зависит от гигга кристалла, а не от размеров отдельной решетки. Она вычислена для различных решеток, как следует и данных табл. 23.5. Поэтому можно выбрать тип решетки и просг через один параметр Rt, который определяет общие размеры ячей ки, установить кулоновскую гтотенциальную энергию. [5]
Величи на М играет особую роль в теории кристаллических решеток называется постоянной Маделунга. Ее важность обусловлена тсь что она зависит от типа кристалла, а не ог размеров отдельно решетки. Она вычислена для различных решеток, как следует и данных табл. 23.5. Поэтому можно выбрать тип решетки и ripoci через один параметр RU, который определяет общие размеры яче. [6]
Эти интегралы появляются при решении ряда задач теории кристаллической решетки методом Эвальда. [7]
Образования дефектных структур изучаются в химической термодинамике, теории кристаллической решетки и химической кинетике. В этой главе мы рассмотрим лишь геометрическую модель распределения дефектов. [8]
Образование дефектных структур изучается в химической термодинамике, теории кристаллической решетки и химической кинетике. В этой главе мы рассмотрим лишь геометрическую модель распределения дефектов. [9]
В основу третьего метода расчета теплоты сублимации положена теория кристаллической решетки, однако этот метод как слишком сложный не нашел применения. [10]
Мы не пытаемся здесь изложить на немногих страницах теорию кристаллической решетки; на эту тему написаны десятки монографий и учебников. Мы ставим перед собой одну ограниченную, но очень важную задачу - осветить с физико-химических и кристаллохими-ческих позиций проблему взаимосвязи между энергетическими, с одной стороны, механическими и электрофизическими свойствами твердых тел - с другой, особо выделив полупроводники. [11]
![]() |
Схемы кристаллических решеток. [12] |
Мы не пытаемся здесь изложить на немногих страницах теорию кристаллической решетки; на эту тему написаны десятки монографий и учебников. Мы ставим перед собой одну ограниченную, но очень важную задачу - осветить с физико-химических и кристаллохимичес-ких позиций проблему взаимосвязи между энергетическими, с одной стороны, механическими и электрофизическими свойствами твердых фаз - с другой, особо выделив полупроводники. [13]
В статье показано, что закон Г3 для очень низких температур следует из теории кристаллической решетки. [14]
И статье показано, что закон Т3 для очень низких температур следует из теории кристаллической решетки. [15]