Главная » Файлы » Рефераты » Рефераты |
Ідеальні кристали. Симетрія кристалів
[ Скачать с сервера (439.8 Kb) ] | 23.03.2017, 14:05 |
Идеальный кристалл – это физ. модель, представляющая собой бесконечный монокристалл, не содержащий примесей или структурных дефектов (вакансий, межузельных атомов, дислокаций и др.). Если мы будем рассматривать идеальный кристалл, то не обнаружим в нём нарушений, все одинаковые частицы расположены одинаковыми параллельными рядами. Если приложить к произвольной точке три не лежащие в одной плоскости элементарные трансляции и повторить её бесконечно в пространстве, то получится пространственная решетка, т.е. трёхмерная система эквивалентных узлов. Таким образом, в идеальном кристалле расположение материальных частиц характеризуется строгой трёхмерной периодичностью. Отличие реальных кристаллов от идеальных связано с конечностью их размеров и наличием дефектов. Наличия некоторых дефектов (напр., примесей, межкристаллитных границ) в реальных кристаллах можно практически полностью избежать с помощью специальных методов выращивания, отжига или очистки. Однако при температуре T>0К в кристаллах всегда есть конечная концентрация (термоактивированных) вакансий и межузельных атомов, число которых в равновесии экспоненциально убывает с понижением температуры. Свойства идеальных и реальных кристаллов Как известно, в идеальном кристалле при термодинамическом равновесии расположение материальных частиц характеризуется строгой трёхмерной периодичностью. Геометрической схемой периодичности является пространственная решетка. Материальные частицы совершают гармонические колебания около своих положений равновесия, причём амплитуды колебаний частиц зависят только от внешних условий – от давления и температуры, количественные соотношения между разнородными атомами точно отвечают стехиометрической формуле вещества. Физические свойства идеального кристалла определяются его химическим составом, силами связи между частицами и симметрией кристалла, т.е. категорией, сингонией, классом симметрии. Эти свойства структурно-нечувствительны. Небольшие отклонения от правильности и периодичности, дефекты кристаллической структуры мало сказываются на общих закономерностях структурно-нечувствительных свойств. В реальных кристаллах многие свойства существенно зависят не только от типа равновесной кристаллической структуры, но и от дефектов этой структуры – нарушений периодичности и равновесия. Структурно-чувствительными свойствами кристаллов являются ионная и полупроводниковая электропроводность, фотопроводимость, люминесценция, прочность и пластичность, окраска и ряд других свойств. Структурно-чувствительны, т.е. зависят от дефектов структуры, процессы роста кристаллов, рекристаллизации, пластической деформации, диффузии. Идеальная периодичность структуры кристалла расстраивается, прежде всего, тепловыми колебаниями атомов и нарушениями электронной плотности. Из-за наличия сил связи между частицами кристалл представляет собой систему взаимно связанных вибраторов со спектром колебаний от акустических до инфракрасных частот. Амплитуды колебаний частиц тем больше, чем сильнее нагрет кристалл. При температурах, близких к точке плавления, амплитуды могут достигать 10 – 12% от междуатомных расстояний; при температурах, далёких от точки плавления, тепловые смещения можно считать малыми. Измеряются эти смещения рентгено-дифракционными методами. В кристаллах с резко выраженной анизотропией (неоднородностью) структуры и сил связи, особенно в слоистых и цепочечных, заметна анизотропия колебаний, т.е. частоты колебаний в разных направлениях различны. Увеличение амплитуды колебаний и, следовательно, рост энергии колебаний частиц происходит вследствие поглощения тепла при нагревании. Увеличение энергии колебаний частиц вносит основной вклад в теплоёмкость твёрдого тела. Поскольку тепловые колебания атомов происходят около их положений равновесия, в среднем можно полагать, что атом находиться в положении равновесия. Именно в таком приближении считают, что тепловые колебания в среднем не нарушают идеальной периодичности структуры кристалла. Нарушения в распределении электронной плотности, отклонения от нормальной периодичности в распределении зарядов или уровней энергии атома играют решающую роль в явлениях проводимости и люминесценции. Симметрия кристаллов Симметрия является одним из самых важных свойств кристаллов. Она отображает то или иное пространственное размещение частичек вещества в кристаллических решетках и их элементарных ячейках. Под симметрией понимают способность любой геометрической фигуры или ее части переходить в положение, которое совпадает с первоначальным. Симметрия описывается с помощью операций и элементов симметрии. Операцией симметрии называется такое преобразование, при котором точка, часть фигуры или вся фигура совпадает с другой точкой, частью фигуры или фигура совпадает сама с собой. Каждой операции симметрии может быть сопоставлен элемент симметрии - прямая, плоскость или точка, относительно которой производится данная операция. Операции и элементы симметрии I рода Плоскость симметрии – это плоскость, которая делит фигуру на две части, расположенные друг относительно друга, как предмет и его зеркальное отражение, как правая и левая руки. Плоскости симметрии располагаются в симметричной фигуре строго определенно, и все пересекаются друг с другом. Симметричное преобразование в центре симметрии – это зеркальное отражение в точке: каждая точка в фигуре отражается в центре так, что фигура как бы поворачивается при этом «с лица на изнанку». При всех симметричных преобразованиях все расстояния между точками фигуры остаются неизменными, т.е. фигура не испытывает растяжения, сжатия или изгиба. Отражение в плоскости, поворот вокруг оси симметрии, зеркальное отражение в центре симметрии представляют собой конечные, или точечные, симметричные преобразования. При этих преобразованиях фигура не перемещается как целое и хотя бы одна точка остается на месте. В кристаллах возможны только оси симметрии 1, 2, 3, 4, 6. В кристаллах невозможны оси 5 порядка и порядка, большего 6-ти. Это ограничение обусловлено тем, что кристаллическое вещество – бесконечная система материальных частиц, симметрично повторяющихся в пространстве. Такие симметричные бесконечные ряды, сетки, решетки непрерывно заполняющие пространство, несовместимы с осями 5, 7-го или других порядков. Ячейки с осями симметрии 2, 3, 4, 6 заполняют плоскость непрерывно и симметрично. Но непрерывно заполнить плоскость пяти- или семиугольниками не удается – остаются дырки. Операции и элементы симметрии 2-го рода Инверсионная ось симметрии представляет собой совместное действие оси вращения и одновременного отражения (инверсии) в центре симметрии. Инверсионных осей порядка 5 или большего, чем 6, в кристаллах не может быть. Инверсионные оси обозначаются . Инверсионная ось 4 всегда является одновременно поворотной осью 2, ось 6 — осью 3 (но не наоборот). Зеркально-поворотная ось симметрии представляет собой совместное действие поворота вокруг оси симметрии и отражения в плоскости симметрии, перпендикулярной этой оси. В международной символике зеркально-поворотные оси не указываются, потому что все эти оси, возможные в кристаллах, можно заменить инверсионными осями симметрии. Итак, приходим к окончательному выводу: внешняя, видимая симметрия кристаллов исчерпывающе описывается элементами симметрии и их сочетаниями. Кристаллографические категории, сингонии Плоскости симметрии, оси симметрии простые и инверсионные, центр симметрии обнаруживаются в кристаллах в различных сочетаниях. Единственное, не повторяющееся в многограннике направление называется особым или единичным. Категории По симметрии и числу единичных направлений кристаллы делятся на три категории: высшую, среднюю и низшую. Симметрия куба и октаэдра характерна для кристаллов высшей категории. Кристаллы высшей категории не имеют единичных направлений. У них обязательно есть несколько осей порядка выше, чем 2, в частности четыре оси 3, расположенные как пространственные диагонали куба. | |
Просмотров: 471 | Загрузок: 8 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0 | |