Cтраница 2
У цепочечных структур, например у теллура, селена, плоскости спайности проходят по плоскостям призмы lOlO, они параллельны спиральным цепочкам связей вдоль оси с и перпендикулярны слабым ван-дер-ваальсовым связям между цепочками. Большинство кубических ионных кристаллов раскалываются по плоскостям куба 100, имеющим малую поверхностную энергию. Металлы с ОЦК-ревзеткой раскалываются обычно по плоскостям 100, а гексагональные металлы - по плоскости базиса; у ГЦК-металлов обычно нет спайности. [16]
![]() |
Межатомные расстояния ( А в кристаллических S, Se it Те. [17] |
Его три красные модификации, все построенные из молекул Se8, структурно аналогичны молекулам S8, и еще одна, металлическая модификация содержит спиральные цепочки. Единственная модификация Те изоструктурна с металлическим Se. Во всех этих кристаллических структурах S, Se и Те образуют, как и ожидалось, по 2 связи. Однако анализ межатомных расстояний ( табл. 7.2) показывает, что только ромбическую серу можно адекватно описать как состоящую из молекул Se, удерживаемых вместе вандерваальсовыми связями; в случаях же Se и Те такая трактовка была бы чрезмерно упрощенной. [18]
Кристаллизуется в гексаген, решетке, а 0 44566 нм, с 0 59268 нм, 2 3, пространств, группа Р3 ] 21; структура состоит из параллельно расположенных спиральных цепочек; плотн. При давлении - 4 2 ГПа при 25 С образуется модификация ТеП со структурой типа р - 8п, а при - 6 3 ГПа-ТеШ с ромбоэдрич. [19]
В процессе кристаллизации атомы селена должны образовать правильную кристаллическую решетку. Они формируются в длинные спиральные цепочки, ориентированные параллельно друг другу. [20]
Атомы селена, конденсируясь, образуют гексагональную кристаллическую решетку. Подобный кристалл состоит из длинных спиральных цепочек, образованных атомами. В такой цепочке атомы селена связаны друг с другом прочными гомеополярными силами, в то время как сами цепочки связаны друг с другом значительно более слабыми ван-дер-ваальсовыми силами. [21]
Наибольшее значение как полупроводниковые материалы имеют гексагональный селен и теллур. Атомы их расположены в спиральных цепочках и каждый атом связан ковалентными связями. [22]
![]() |
Форма и расположение изоэнергетических поверхностей в Ge, Si и GaAs. [23] |
Элементы VI подгруппы - сера, селен, теллур. Кристаллы этих элементов состоят из спиральных цепочек или колец, в которых каждый атом имеет ковалентные связи с атомами той же цепочки. Между собой цепочки связаны силами Ван-дер - Ваальса. [24]
Расплавленный селен состоит частично из замкнутых колец, заключающих, как и в сере, по восемь атомов, частично же из длинных цепочек, состоящих из сотен и тысяч атомов. Кристаллизация требует перестройки структуры и образования параллельно расположенных спиральных цепочек с атомами, занимающими кристаллографически правильные места. Понятно, что такой процесс чрезвычайно затруднен и протекает медленно; в ходе этого процесса плотность кристаллизующейся массы растет. Кристаллизация может быть ускорена присутствием катализаторов - таллия, щелочных металлов, аминов. Наоборот, иод замедляет кристаллизацию. Можно также предполагать, что образовавшийся полимерный кристалл селена заключает в себе большое число искажений и атомов мономера - отдельных, не вошедших в цепочки атомов селена. Перестройка цепочек селена с образованием мелких упорядоченных кристалликов создает в них сильные механические напряжения, а на их границах может оставлять полуаморфные слои с повышенным удельным сопротивлением. [25]
Расплавленный селен состоит частично из замкнутых колец, заключающих, как и в сере, по восемь атомов, частично же из длинных цепочек, состоящих из сотен и тысяч атомов. Кристаллизация требует перестройки структуры и образования параллельно расположенных спиральных цепочек с атомами, занимающими кристаллографически правильные места. Понятно, что такой процесс чрезвычайно затруднителен и протекает медленно; в ходе этого процесса плотность кристаллизующейся массы растет. Кристаллизация может быть ускорена, присутствием катализаторов - таллия, щелочных металлов, аминов. Наоборот, иод замедляет кристаллизацию. Можно также предполагать, что образовавшийся полимерный кристалл селена заключает в себе большое число искажений и атомов мономера - отдельных, не вошедших в цепочки атомов селена. Перестройка цепочек селена с образованием мелких упорядоченных кристалликов создает в них сильные механические напряжения, а на их границах может оставлять полуаморфные слои с повышенным удельным сопротивлением. Как и в других полимерах, любые процессы, сопровождающиеся изменением структуры, в селене совершаются медленно, приводят к гистерезисным явлениям. [26]
![]() |
Кривая сжатия поверхностной пленки. [27] |
В определенных условиях на поверхности может частично сохраниться исходная структура ос-спиралей; об этом свидетельствует уменьшение скорости дей-териевого обмена между пленкой и подложкой по сравнению с полностью развернутой структурой. Возможно поэтому, что при сжатии монослой спиральных цепочек переходит в бислой. [28]
В определенных условиях на поверхности может частично сохраниться исходная структура а-спиралей; об этом свидетельствует уменьшение скорости дейтериевого обмена между пленкой и подложкой по сравнению с полностью развернутой структурой. Возможно поэтому, что при сжатии монослой спиральных цепочек переходит в бислой. [29]
![]() |
Кривая сжатия поверхностной пленки белка глиадима. [30] |