Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2011 в 17:52, реферат
По своим физическим свойствам и молекулярной структуре твердые тела разделяются на два класса – аморфные и кристаллические. Часто одно и то же вещество может находиться как в кристаллическом, так и в аморфном состоянии.
. Если аморфное тело нагревать, то оно постепенно размягчается, и переход в жидкое состояние занимает значительный интервал температур.
Азербайджанская
Государственная Нефтяная Академия
Реферат
Студента ГНПР первого курса
На
тему: “Физика кристаллов.
Кристаллические и аморфные
тела ”
По своим физическим свойствам и молекулярной структуре твердые тела разделяются на два класса – аморфные и кристаллические. Часто одно и то же вещество может находиться как в кристаллическом, так и в аморфном состоянии.
. Если аморфное
тело нагревать, то оно
Аморфные вещества
В 1959 г. английский физик Д. Бернал провёл интересные опыты: он взял много маленьких пластилиновых шариков одинакового размера, обвалял их в меловой пудре и спрессовал в большой ком. В результате шарики деформировались в многогранники. Оказалось, что при этом образовывались преимущественно пятиугольные грани, а многогранники в среднем имели 13,3 грани. Так что какой-то порядок в аморфных веществах определённо есть
Ам́орфные
веществ́а не имеют кристаллической
структуры и
в отличие от кристаллов не расщепляются с образованием
кристаллических граней, не имеют определённой
точки плавления. Характерной особенностью
аморфных тел является их изотропность,
т. е. независимость всех физических свойств
(механических, оптических и т. д.) от направления
внешнего воздействия. Молекулы и атомы
в изотропных твердых телах располагаются
хаотично, образуя лишь небольшие локальные
группы, содержащие несколько частиц (ближний
порядок). По своей структуре аморфные
тела очень близки к жидкостям. К аморфным
веществам принадлежат стекла(
Исследования
показали, что структура жидкостей и
аморфных тел аналогична. В аморфных телах
наблюдается ближний порядок в упаковке
частиц. По этой причине принято считать
аморфные тела очень густыми/вязкими жидкостями.
При внешних воздействиях аморфные тела
обнаруживают одновременно упругие свойства,
подобно твердым телам, и текучесть, подобно
жидкости. Так, при кратковременных воздействиях
(ударах) они ведут себя как твердые тела
и при сильном ударе раскалываются на
куски. Но при очень продолжительном воздействии
аморфные тела текут. В этом вы можете
убедиться сами, если запасетесь терпением.
Проследите за куском смолы, который лежит
на твердой поверхности. Постепенно смола
по ней растекается, и, чем выше температура
смолы, тем быстрее это происходит.
Кристаллы—
твёрдые тела, в которых атомы расположены
закономерно, образуя трёхмерно-периодическую
пространственную укладку — кристаллическую решётку.Для наглядного представления
таких структур используются пространственные кристаллическ
Теоретически доказано, что всего может существовать 230 различных пространственных кристаллических структур. Большинство из них (но не все) обнаружены в природе или созданы искусственно.
Составляющие
данное твёрдое вещество частицы образуют
кристаллическую решётку. Если кристаллические
решётки стереометрически (пространственно)
одинаковы или сходны (имеют одинаковую
симметрию), то геометрическое различие
между ними заключается, в частности, в
разных расстояниях между частицами, занимающими
узлы решётки. Сами расстояния между частицами
называются параметрами решётки. Параметры
решётки, а также углы геометрических
многогранников определяются физическими
методами структурного анализа, например
методами рентгеновского структурного
анализа. Часто твёрдые вещества образуют
(в зависимости от условий) более чем одну
форму кристаллической решётки; такие
формы называются полиморфными модификациями.
Например, среди простых веществ известны
ромбическая и моноклинная сера, графит и алм
Кристаллические
тела могут быть монокристаллами и
В отличие от монокристаллов, поликристаллические тела изотропны, т. е. их свойства одинаковы во всех направлениях. Поликристаллическое строение твердого тела можно обнаружить с помощью микроскопа, а иногда оно видно и невооруженным глазом (чугун).
Многие вещества могут существовать в нескольких кристаллических модификациях (фазах), отличающихся физическими свойствами. Это явление называется полиморфизмом. Переход из одной модификации в другую называется полиморфным переходом. Интересным и важным примером полиморфного перехода является превращение графита в алмаз. Этот переход при производстве искусственных алмазов осуществляется при давлениях 60–100 тысяч атмосфер и температурах 1500–2000 К.
Структуры кристаллических
решеток экспериментально изучаются
с помощью дифракции
Следует разделить идеальный и реальный кристалл.
Идеальный кристалл
Является, по сути, математическим объектом, имеющим полную, свойственную ему симметрию, идеализированно ровные гладкие грани.
Реальный кристалл
Всегда содержит
различные дефекты внутренней структуры
решетки, искажения и неровности
на гранях и имеет пониженную симметрию
многогранника вследствие специфики
условий роста, неоднородности питающей
среды, повреждений и деформаций.
Реальный кристалл не обязательно обладает
кристаллографическими гранями
Анизотропия кристаллов. Многим кристаллам присуще свойство анизотропии, то есть зависимость их свойств от направления, тогда как в изотропных веществах (большинстве газов, жидкостей, аморфных твёрдых телах) или псевдоизотропных (поликристаллы) телах свойства от направлений не зависят. Процесс неупругого деформирования кристаллов всегда осуществляется по вполне определённым системам скольжения, то есть лишь по некоторым кристаллографическим плоскостям и лишь в некоторомкристаллографическом направлении. В силу неоднородного и неодинакового развития деформации в различных участках кристаллической среды между этими участками возникает интенсивное взаимодействие через эволюцию полей микронапряжений.В то же время существуют кристаллы, в которых анизотропия отсутствует.
В физике мартенситной неупругости накоплен богатый экспериментальный материал, особенно по вопросам эффектов памяти формы и пластичности превращения. Экспериментально доказано важнейшее положение кристаллофизики о преимущественном развитии неупругих деформаций почти исключительно посредством мартенситных реакций. Но принципы построения физической теориимартенситной неупругости неясны. Аналогичная ситуация имеет место в случае деформации кристаллов механическим двойникованием.
Значительные
успехи достигнуты в изучении
дислокационной пластичности
Информация о работе Физика кристаллов. Кристаллические и аморфные тела