Amorfna in kristalna telesa, njihove lastnosti
Kristalinične in amorfne trdne snovi so trdne. Kristal - tako v antičnih časih imenuje led. In potem so začeli klicati kristalni kremen in nosorogovo, če upoštevamo, da so ti minerali okamenjeni led. Kristali so naravni in umetni (sintetični). Uporabljajo se v nakitni industriji, optiki, radio-tehniki in elektroniki, kot podpora za elemente v visokokakovostnih instrumentih, kot super-brusni brusilni material.
Kristalinična telesa so značilna trdota, imajo v prostoru molekul, ioni ali atomov strogo reden položaj, kar ima za posledico nastanek tridimenzionalne periodične kristalne rešetke (struktura). Zunaj se to izraža z določeno simetrijo oblike trdne snovi in njegovimi specifičnimi fizikalnimi lastnostmi. V zunanji obliki kristalna telesa odražajo simetrijo, ki je notranja "pakiranje" delcev. To določa enakost kotov med obrazi vseh kristalov, ki jih sestavljajo enaka snov.
V njih bodo razdalje od središča do središča med sosednjimi atomi enake (če so na isti ravni, ta razdalja bo enaka na celotni dolžini črt). Toda za atome, ki ležijo na ravni črti z drugačno smerjo, bo razdalja med središči atomov drugačna. Ta okoliščina pojasnjuje anizotropijo. Anizotropija - glavna stvar je, kako se kristalna telesa razlikujejo od amorfnih.
Več kot 90% trdnih snovi je mogoče pripisati kristalom. V naravi obstajajo v obliki monokristalov in polikristalov. Monokristale, katerih obraze so predstavljeni z rednimi mnogokotniki, so značilni zaradi prisotnosti neprekinjene kristalne rešetke in anizotropije fizikalnih lastnosti.
Polikristali - telesa, sestavljena iz številnih majhnih kristalov, "spojene" med seboj nekoliko kaotično. Polikristali so kovine, sladkor, kamni, pesek. V takšnih telesih (npr. Kovinskemu fragmentu) se aizotropija ponavadi ne pojavi zaradi razpršene razporeditve elementov, čeprav je anizotropija inherentna v posameznem kristalu tega telesa.
Druge lastnosti kristalnih trdnih snovi: strogo določena temperatura kristalizacijo in taljenje (prisotnost kritičnih točk), moč, elastičnost, električna prevodnost, magnetna prevodnost, toplotna prevodnost.
Amorfen - brez oblike. Torej je beseda za besedo prevedena iz grščine. Amorfna telesa ustvarijo narava. Na primer, jantar, vosek, vulkansko steklo. Man - steklo in smole (umetno), parafin, plastika (polimeri), kolofon, naftalen, var., Sodelujejo pri ustvarjanju umetnih amorfnih teles. Amorfne snovi nimam kristalna mreža zaradi kaotične razporeditve molekul (atomov, ionov) v strukturi telesa. Zato, fizične lastnosti za vsako amorfno telo so izotropne - enake v vseh smereh. Za amorfne materiale, ni kritična tališču točka, postopoma zmehča pri segrevanju in nato v viskozno tekočino. Amorfne telesa dodeljena intermediat (prehoda) položaj med tekočinami in kristalinične trdne snovi: so strdi in postane nadalje elastično lahko poči, kadar udari brezoblično zatrdlin pri nizkih temperaturah. Pri visokih temperaturah ti isti elementi kažejo plastičnost in postanejo viskozne tekočine.
Zdaj veste, kakšna so kristalna telesa!
- Amorfne snovi. Kristalinično in amorfno stanje snovi. Uporaba amorfnih snovi
- Trdne snovi: lastnosti, struktura, gostota in primeri
- Kaj je alotropija? Alotropija ogljika, kemije
- Kristalna struktura kovin. Kristalna mreža kovin
- Lastnosti in struktura plinastih, tekočih in trdnih teles
- Fizične lastnosti
- Kako poteka prehod snovi iz tekočega stanja v trdno stanje?
- Molekularna struktura ... Katera snov ima molekularno strukturo
- Vrste kristalnih rešetk različnih snovi
- Skupno stanje snovi
- Preproste snovi
- Alotropne spremembe
- Struktura snovi
- Amorfna telesa. Značilnosti
- Atomska kristalna mreža
- Molekularna fizika
- Silicijev dioksid. Porazdelitev v naravi, načini pridobivanja, uporabe
- Kristalna mreža in njegove glavne vrste
- Ionski kristalni rešetki
- Tališče - vsak ima svoje
- Kristalna mreža ledu in vode