Cristalină și amorfă a corpului

Cristalină și amorfă a corpului

Acasă | Despre noi | feedback-ul

O caracteristică a stării cristaline este anizotropia - dependența proprietăților fizice (mecanice, termice, electrice, optice) pe direcție.

Cauza anizotropiei cristalelor este ordonat dispunerea atomilor sau moleculelor din care sunt construite-il, manifestate în drepte tăiate monocristalelor individuale exterioare. Cu toate acestea, de regulă, sunt solide cristaline sub formă de policristale - o multitudine de seturi de intergrown cu fiecare alte individuale cristale mici, orientate aleatoriu (cristalite). În acest caz, anizotropia de ani observate în cadrul cristalite.

Comanda în aranjament de atomi sau molecule Kris taliu, datorită faptului că acestea sunt situate la nodurile potrivite structurilor geometrice de schi care formează o rețea spațială cristal cristal. În funcție de natura particulelor schihsya găsirea nodurilor, și natura forțelor de interacțiune patru tipuri de barilor de cristal: ionice, atomice și Me-molecular-metalic.

În rețeaua cristalină a ionilor LOCAT cristal ion-dyatsya de semne opuse. Forțele de interacțiune între ele, în principal Coulomb. Un astfel de cristal este în general considerată ca fiind o moleculă. Nodurile rețea cristalină atomice sunt ocupate de atomi neutri, între care există legături covalente. Toate grilele noduri metalice sunt ionii pozitivi ai metalelor. Intre ele conduse în mod aleatoriu electroni Xia. ioni și electroni, sistemul creează o legătură bloc ică metalic. În nodurile rețelei cristaline ale cristalelor moleculare sunt orientate într-un anumit fel molecula, a avut loc în loc forțe de interacțiune-mezhmoleku lar.

Din punct de vedere energetic, un cristal perfect este pus de gaz anti-ideale. Într-un gaz ideal valoarea absolută a energiei interacțiunii dintre atomii este mult mai mică decât # 954; T - energia medie a mișcării termice aleatoare. Dimpotrivă, în cristal, datorită forțelor mari de interacțiune între valoarea absolută a energiei de interacțiune este mult mai mare decât # 954; T. Prin urmare, mișcarea-lovoe în Transatlantice cristalele nu se pot rupe legătura dintre particule, astfel încât acestea să execute mici oscilații poziții de echilibru ochi-lo.

Interacțiunea dintre particulele de orice fel într-un cristal este exprimat de către potențialul dependent de distanța E energie

Cristalină și amorfă a corpului
Nia r ele (Fig. 8.1). Curba nu este simetrică în raport cu un minimum. R0 distanta dintre interacționând-conductive particule corespunde mini Mumu energie potențială la T = 0 C. Să suma temperaturii T1 Marne energie (cinetică și potențială cu valori) este egală cu E1. Aceasta înseamnă că particula este între punct-E A1 și B1. Distanța medie dintre două particule r1 = (oA1 + OB1) / 2.

Dacă T2> T1 energie a particulei este egală cu E2> E1 și între aceasta variază reprezintă punctele A2 și B2. Distanta medie dintre particule este egal cu r2 = (OA2 + OB2) / 2. Deoarece curba potențială asimmet-ary, distanța medie dintre particulelor crește ca încălzire: r0

Caracteristica principală a solidelor amorfe macroscopice este proprietățile lor naturale și izotropie nici un punct de topire definit, datorită structurii interne a corpurilor. Caracteristica principală a structurii interne a corpurilor în Xia în stare amorfă este lipsa de ordine cu rază lungă caracteristică stării cristaline, adică. E. O strict în vtoryaemosti în aranjament de atomi sau grupe de atomi în toate direcțiile de-a lungul întregului corp.

Cu toate acestea, într-o substanță într-o stare amorfă (ca într-un lichid-com) există comandă rază scurtă de acțiune, adică. E. O anumită ordine în aranjamentul particulelor adiacente. C. Scade lungimea acestei comenzi-cute.

Cu mai mică prin care se dispune structura internă, corpurile amorfe în circumstanțe similare sunt mai mari decât Kris-taliu, volumul specific, energia internă și entropia. starea de echilibru a corpului suficient pentru a forma numai la temperatură ridicată și presiune scăzută, datorită stabilirii unui aranjament specific al particulelor și distanțele dintre ele. În consecință, corpul amorf în conformitate cu impactul extern viteza poate fi elastic sau curgător. De exemplu, în cazul în care o bucată de Vara pus într-un vas, apoi, după o perioadă lungă de timp, aceasta va lua forma de co-instanță, adică. E. prezintă proprietăți de curgere. În cazul în care această piesă este lovit cu un ciocan, se va rupe ca un corp fragil.

Amorfi substanțe caracteristice statului de foarte natură chimică diferită. La presiune joasă și înaltă substanță re-evap în această stare este foarte mobil: greutate moleculară mică sunt lichide, cu greutate moleculară mare sunt în stare cauciucata. Odată cu scăderea creșterii temperaturii și presiunii mobilitatea substanțelor amorfe este redusă și ele devin solide. stare amorfă solidă este numită și sticlos.

Polimerii sunt substanțe ale căror molecule sunt pre-resents un lanț lung compus dintr-un număr mare de atomi sau grupări atomice conectate prin legături chimice. Particularitatea structurii chimice a proprietăților lor fizice speciale polimeri obuslov-Liban și.

Majoritatea polimerilor sunt foarte diferite de substanțe cu greutate moleculară mică în proprietățile mecanice. Este cunoscut faptul că solidele sunt caracterizate prin rezistență ridicată la deformare reversibile-tiile scăzute. Lichidele sunt capabile să nelimitate deformare la putere infor foarte scăzută. Polimeri - acest material, proprietățile mecanice, care sunt o combinație de proprietăți ale solidelor și lichidelor; acestea sunt suficient și, în același timp, capabile să deformări reversibile suficient de mari puternice.

Pentru materiale polimerice includ aproape toate vii și să crească-ing materiale, cum ar fi lana, piele, corn, păr, mătase, bumbac, cauciuc natural, etc precum și tot felul de materiale de synth cal - .. cauciuc sintetic, materiale plastice, VO Loknya și colab.

Cele mai multe materiale naturale sunt polimer-substanță este o proteină; proteine ​​simple - albumina, Globo-Ling; complex - cazeină, keratină și colagen. În agar-agar este ținut cu până la 85% carbohidrați, în principal de polizaharide, co-polimeri sunt de asemenea torye.

De asemenea, polimerii mecanice au alte proprietăți speciale. De exemplu, soluțiile lor au un os crescut vâscozitate; elasticitatea vaporilor de solvent deasupra soluției este mai mică, iar presiunea de pivotare-moticheskoe este mai mare decât ar trebui să fie pentru soluții ideale. Polimerii se pot umfla puternic în lichide.

Structura lanț lung de molecule de polimer contribuie la formarea filmelor și fibrelor.

În prezent, polimerii sunt tot mai folosite în dielectricilor Island QUALITY.

articole similare