Cтраница 4
![]() |
Элементы симметрии куба. [46] |
Наименьший возможный объем пространственной решетки кристалла ( рис. 51), еще отображающий все особенности ее структуры, носит название элементарной ячейки. Поэтому для выяснения внутренней структуры того или иного кристалла, помимо природы образующих его частиц ( 111 § 7), достаточно знать форму элементарной ячейки, ее размеры и расположение в ней этих частиц. [47]
Сегнетоэлектрические свойства соединений ниобата лития LiNiOa и танталата лития LiTaOa были открыты в 1949 г. Соединения АВОз имеют решетку с кислородными октаэдрами, но не обладают структурой перовскита. При комнатной температуре структура состоит из последовательности искаженных кислородных октаэдров, соединенных своими гранями вдоль полярной оси - ось III порядка, а не только вершинами, как в структуре перовскита. Ромбоэдрическая форма элементарной ячейки сохраняется и при температуре выше точки Кюри. Имеется единственный структурный фазовый переход в параэлектри-ческое состояние. Механизм обращения направления спонтанной поляризации заключается в смещении иона Nb внутри своего кислородного октаэдра и в смещении иона Li в направлении смещения ниобия, при котором ион лития проходит через кислородный слой и занимает соседний пустой октаэдр. В отличие от сегнетоэлектриков со структурой перовскйта относительный сдвиг катионов от возможных неполярных положений очень велик. [48]
Теория гетерогенного катализа успешно разрабатывается. При гетерогенном катализе происходит интенсивное взаимодействие катализатора и реагирующего вещества. Между строением катализатора ( формой элементарной ячейки на поверхности катализатора и ее межатомными расстояниями) и строением реагирующего вещества ( формой молекулы и ее межатомными расстояниями) должно быть определенное соответствие. [49]
В международные обозначения точечных групп входят символы порождающих их операций симметрии. Эти группы объединяются по симметрии формы элементарной ячейки в 7 сии гони й-триклииную, моноклинную, ромбическую, тетрагональную, триго-нальную, гексагональную, кубическую. [51]
Этот раздел касается некоторых вопросов, трактовка которых иногда встречает затруднения в кристаллографической литературе. Речь идет о том, что одно и то же аналитическое описание часто используют по отношению к кристаллическим структурам с совершенно различными геометрией и топологией. Такое разночтение появляется, если имеется ( по меньшей мере) один переменный параметр, который может влиять либо на форму элементарной ячейки ( например, на величину угла а в ромбоэдрической ячейке, на отношение осей гексагональной или тетрагональной ячейки), либо на позицию атома в элементарной ячейке. Ниже приведены соответствующие примеры. [52]
Косеет исследует процесс кристаллизации, сравнивая его с конденсацией га зо-вой фазы. Он устанавливает, что работа для дальнейшего построения одной определенной кристаллической решетки наименьшая там, где атом, пребывающий в форме новой элементарной ячейки, может расположиться для дальнейшего образования решетки в еще незаконченной плоскости. [53]
Наименьший возможный объем пространственной решетки кристалла ( см. рис. 111 - 10), еще отображающий все особенности ее структуры, носит название элементарной ячейки. Кристаллическая решетка в целом может быть построена простым прикладыванием таких элементарных ячеек друг к другу по трем пространственным направлениям, как это схематически показано на рис. XII-2. Поэтому для выяснения внутренней структуры того или иного кристалла, помимо природы образующих его частиц ( III § 8), необходимо знать форму элементарной ячейки, ее р а з м е ры и расположение в ней этих частиц. [54]
Кроме этих элементов, в кристаллической решетке, как в бесконечной фигуре, есть более сложные элементы - трансляции, плоскости скользящего отражения и винтовые оси симметрии. Известны 32 вида симметрии, к-рыо подразделяют на семь сингоний: триклинную, моноклинную, ромбическую, тригональную, тетрагональную, гексагональную и кубическую. Форма элементарной ячейки определяется отношениями величин ребер ( трех осн. [55]
Кристалл - твердое вещество, состоящее из упорядоченного множества некоторых химических групп, которые периодически повторяются в трех измерениях. Представим себе, что повторяющуюся группу ионов, атомов или молекул ограничивает параллелепипед, называемый элементарной ячейкой. Кристалл состоит из множества элементарных ячеек, плотно прилегающих друг к другу со всех сторон и заполняющих весь объем кристалла. Размер и форма элементарной ячейки определяются размером, формой и взаимным пространственным расположением групп, из которых она состоит. [56]