kristalno nazivaju tijela u kojima su atomi i molekuli raspoređeni u ispravnom geometrijskom redu, ali amorfna- u kojoj su atomi i molekuli raspoređeni nasumično. Što se tiče energije, postoji fundamentalna razlika između kristalnih i amorfnih tijela, koja se sastoji u tome što proces topljenja i očvršćavanja kristalna tela praćeno određenim termičkim efektom. Amorfna tela nemaju ovaj toplotni efekat.

Čvrste materije: Uvod 30 min

Hemija Opšta hemija Čvrste materije

Prema prirodi čestica i silama koje djeluju između njih, čvrsta tijela se mogu podijeliti na različite vrste kristali. Ako dalje uzmemo u obzir ne samo tip čestica i njihove kristalne tipove ili kristalne rešetke, već i prostorni raspored, mogu se napraviti tipovi strukture. Ova jedinica za učenje je uvod u taksonomiju čvrste materije.

Temperatura prelaska stakla 45 min

Takozvana temperatura prelaska stakla igra važnu ulogu u svojstvima polimernih materijala. To je jedan od najvažnijih parametara polimera i daje indikaciju stabilnosti dimenzija plastike kada je izložena toplini. Temperatura staklastog prijelaza značajno ovisi o strukturi polimera. Termičke i mehaničke metode mjerenja koriste se za određivanje temperatura staklastog prijelaza.

Karakteristična svojstva kristalnih supstanci:

a) uniformnost strukture (homogenost kristala je uniformnost uzorka relativnu poziciju atomi u svim dijelovima svoje zapremine);

b) anizotropija (kod izotropnih tijela sva svojstva - toplotna provodljivost, električna provodljivost, tvrdoća ogrebotina, itd. - su ista u bilo kojem smjeru, a kod anizotropnih tijela sva svojstva nisu ista u neparalelnim smjerovima, tj. u jednom pravcu struja prolazi brže, u drugom - sporije);

Amorfne i kristalne strukture 30 min

Čvrste tvari mogu biti u kristalnom ili amorfnom stanju. U kristalnom stanju postoji prepoznatljiv redosled koji se ponavlja u kojem su pojedinačne čestice raspoređene. U amorfnom stanju postoji samo jedan poredak kratkog dometa. U suprotnom, redosled čestica je nemoguć. Ova nastavna jedinica objašnjava razliku između amorfnog i kristalnog stanja. Osim toga, objašnjena je razlika između izotropije i anizotropije.

Molekularni red - Kristalno i amorfno stanje 15 min

Za polimerne materijale potrebno je razlikovati kristalno i amorfno stanje. Amorfno stanje je češće kod polimera. Ne postoji prepoznatljiv redosled koji se ponavlja u kojem su pojedinačne čestice raspoređene. Ekstremno kristalno ponašanje rijetko je rezultat savijanja polimernih lanaca. Svojstva plastike se takođe menjaju sa stepenom kristalnosti. Što je supstanca kristalnija, to je teže, ali i krhkije. Amorfne regije daju makromolekularnim materijalima određenu elastičnost.

c) simetrija.

Razlika u strukturi kristalnih i amorfnih tvari također određuje razliku u njihovim svojstvima. Dakle, amorfne supstance, koje imaju veliku rezervu slobodna energija, hemijski su aktivniji od kristalne supstance istu kompoziciju.

staklo ili staklasta legura koji se naziva neorganski ili organski topljeni proizvod ohlađen na čvrsto stanje bez kristalizacije. Drugim rečima, staklo je prehlađena tečnost.

Ranga Yogeshwar objašnjava zašto je staklo prozirno. Svi smo navikli na to, ali pitali ste se: "Zašto je staklo providno?" Prvo, jedno je jasno: tečnosti kao što su voda, ulje-alkohol i gasovi su često prozirne, dok mnoge čvrste materije, kao što su drvo, kamen ili gvožđe, ne propuštaju svetlost. Postoji suštinska razlika između gasova, tečnosti i čvrstih materija.

Karakteristična svojstva kristalnih supstanci

U slučaju plinova, molekuli su jedva međusobno povezani i slobodno se kreću. Ovo se odnosi i na tečnosti, ali je gustina molekula veća. S druge strane, molekuli su uređeni i čvrsto povezani jedni s drugima. Stoga je mnogo teže razbiti čvrsti dio. Staklo je, međutim, izuzetak: čvrsto je poput metala, ali je njegova molekularna struktura neuređena poput tekućine.

U amorfnim i staklastim legurama, u nedostatku reda dugog dometa, čuva se poredak kratkog dometa - grupiranje atomske čestice reflektirajući hemijski sastav supstance. Takve grupe se nazivaju strukturne jedinice. Karakteristično svojstvo staklastih materijala je njihova transparentnost raznim oblastima spektra. Postoje različite vrste naočara.

Za razliku od kristalne strukture metala, atomi stakla su neuređeni i više nalik tečnosti. Upravo je ta razlika presudna za svjetlost: da bi tijelo bilo transparentno, svjetlosni valovi moraju što slobodnije prolaziti kroz tijelo. To nije problem s plinovima i tekućinama, ali što je supstanca gušća, to je gušći zid atoma koji blokira svjetlosne čestice.

Ako svjetlosna čestica udari u tvrdu površinu, svjetlosne čestice gutaju atomi, odnosno slobodni elektroni. atomska školjka. Ovi slobodni elektroni se ponašaju poput pljačkaša koji traže svjetlosne čestice koje prolaze. Zbog visoko uređene atomske strukture - na primjer, metala - postoji mnogo takvih slobodnih elektrona. S druge strane, staklo gotovo da nema slobodnih elektrona zbog svoje amorfne strukture. Dakle, nema mnogo lakih sredstava za čišćenje, pa se čestice svjetlosti koje padaju ne gutaju.

oksidna stakla(npr. prozorsko staklo) dobijeno na bazi Na 2 O CaO 6SiO 2 + kalijum silikata, olovo (kristal) + bor oksid (hemijsko staklo otporno na toplotu), prozirno u vidljivom delu spektra. Neproziran za UV zrake.

Halkogenidne naočale(na bazi halkogena - sumpor, selen, telur), providan u vidljivom i IR području spektra. Od njih se prave uređaji za noćno osmatranje, ključni elementi memorije služe za snimanje informacija (u fotokopirnim mašinama), u holografiji, za prenos slika na velike udaljenosti i u svemiru, koriste se kao talasovodi - optički kabl, otporni termometri za atomski reaktori.

Vidljiva svjetlost može lako proći kroz staklo. Lijepe perspektive, tema dvije ovogodišnje večeri, od kojih svaka ima pet po 20-minutnih predstava, bavi se aktuelnim distopijama, suočava ih s frontalnim napadima i kletvama stvarnosti, odgovara višestrukim tijelima i identitetima, upozorava na eksplicitno zavjetovanje i preporučuje: voće.

Ne znamo mnogo jedno o drugom. Amorfno tijelo se ne može kontrolisati. Topi se, želi dodirivati ​​i tražiti jedinu stvar u timu. Na razmeđi plesa, poezije i nauke, predstava postavlja pitanje kako se memoari fizički zarobljavaju i gde se ponavljaju tragovi sećanja. Dok su granice između inteligentne fizičnosti i društvenim uslovima neće postati mutna. Ili rojevi naših gornjih vojski flertuju.

Fluorozirkonatne čaše izrađuju se na bazi hafnijuma i cirkonijum fluorida sa dodacima drugih fluorida, imaju širok raspon prozirnosti - od UV do bliskog IR spektralnog područja.

Fosfatne čaše izrađeni su na bazi kalcijum ortofosfata - providni su u vidljivom i UV području spektra (tamna stakla na automobilima).

C&C: Anna Sarah Hubner, Janis Dzhirotka, Paula Utting, Shahab Anusha, Verena Steiner, Yolanda Morales. For Soul Chung istražuje zamagljivanje linija između citata i plagijata u savremenom plesu. Koncentrira se na različite mogućnosti interpretacije već postojećih koreografija. Komad ne želi samo da ponovi ili rekreira postojeće pokrete, već da ih ponovo otkrije i redizajnira, dajući im novi prostor za interpretaciju kroz "kružni pokret".

Lično hvala: Malte Pfeiffer, Antje Pfundtner, Jochen Roller, Da Yi Chung, Hamburg5, Lizzy Gaffrey, Anna Semyonova-Ganz. Kako se sokovi izražavaju u ovom dobu: viskozni, viskozni, viskozni, klizavi, ljepljivi. Predstava postavlja pitanje odnosa između doživljenog fizičkog iskustva i virtuelne izmišljene stvarnosti. U suprotno lociranom spoju pletenice uočljiva je egzotičnost plodnosti i čistoća fantazije. Reproduktivna i reprezentativna logika postaju samodovoljne i postaju fluidi koji daju glasne teoreme.

Fulereni su "hemijski stabilne zatvorene ugljikove površinske strukture u kojima se atomi ugljika nalaze na vrhovima pravilni heksagoni ili pentagoni koji pokrivaju površinu kugle ili sferoida na pravilan način.

Hemijska termodinamika- nauka koja proučava uslove stabilnosti sistema i zakona. U hemijskoj termodinamici proučava se primena zakona termodinamike na hemijske i fizičko-hemijske pojave.

Lične zahvale: Anna Semenova-Ganz, Julia Riederer, Marcel Kann, Lina Höhne, Lukas Haefliger, Alina Buchberger, Kevin Betzer. Duboko udahnite prije nego što počne. S glavom naprijed i iznad padamo. Ne plašimo se, pobedili smo. Mi smo riba u stomaku saeroba. Pojavljuje se neizvjesnost i čekamo sljedeću fazu agregacije. Molekul za molekul za molekul. Pustite kosu i tijelo. Pusti, mrak se spusti.

C&C: Eva-Maria Glitch, Raha Emami Hansari, Kristin Kristmann, Sebastian Russ. Lično hvala Matiji Antonu, Petri, Franzi, Mihaelu, Akselu i Sebastijanu. Šta je zajedničko između muzike, šamanizma, kvantna fizika, astrologija i astronomija? Teorija vibracija i frekvencija i pretpostavka da je sve u svemiru povezano jedno s drugim. U tihom samoistraživanju, izvođači pokušavaju promijeniti vlastito stanje postojanja i razriješiti složene ljudske veze. Pozivaju publiku da ih prati i učini isto.

Fokusira se uglavnom na:

1) toplotne bilance procesi, uključujući termičke efekte fizičkih i hemijskih procesa;

2) fazne ravnoteže za pojedinačne supstance i smeše;

3) hemijska ravnoteža.

Toplotni efekat hemijske reakcije ili promena entalpije sistema usled pojave hemijske reakcije - količina toplote koja se odnosi na promenu hemijske varijable koju je primio sistem u kojem se odvijala hemijska reakcija i produkti reakcije su poprimili temperaturu reaktanti.

Svojim vlastitim pjesmama i tekstovima, te svetim frekvencijskim tonovima, stvaraju transcendentan prostor u žaru trenutka koji omogućava stalne promjene. Sadašnje sazviježđe Mjeseca i kalifornijski mudrac vam pomažu. Ovim radom pokušavaju se neke od pjesama uvesti u pozorište. To je kao raditi sa Sizifom. Od početka je bilo jasno da nijedna scena ne može dati pravdu događajima. Ovo nije pismo oprosta koje bi opravdalo nemaran odnos prema sudbini stotina hiljada.

Ovo je reverb test koji donosi vibraciju iz glave u tijelo. C i c: Clara Marie Herrmann, Markus Posse, Andreas Döpke, Mamun Fansa. Pet lovokradica različitih imena čitaju, čitaju, pregledavaju knjige i gledaju u prostor i nas koji ćemo se promijeniti. Konferencija za novinare posvećena čitanju literature.

Da bi toplotni efekat bio veličina koja zavisi samo od prirode hemijske reakcije koja je u toku, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

Reakcija se također mora nastaviti konstantan volumen Q v (izohorni proces), ili kada konstantan pritisak Q p (izobarni proces).

Šta iskopaju kad bake i djedovi čavrljaju iz kutije za šivenje? Krompir, krompir, krompir. Svaki krompir ima svoju priču. Nije svaka priča politički korektna niti se može potvrditi politički korektnom. Može li se reći? Jedan se može naći između uništenih klica. Kad god završimo dionicu, idemo malo dalje. Hajde sada da pričamo - pričajte priče!

C i c: Louise Leshchik, Natalie Dikscheid, Clara Marie Herrmann. Zatim žamor, ime, mrmljanje ime, sumnja, strah, zaljubljen, u strahu, u nedoumici, zimski vjetar u crnim granama, hladno mirno more, bijeljenje šaputalo obali, krađa, oteklina, prolaz, bez ničega, ni za šta .

U sistemu se ne radi nikakav rad, osim rada na proširenju koji je moguć sa P = const.

Ako se reakcija izvodi na standardni uslovi pri T = 298,15 K = 25 C i P = 1 atm = 101325 Pa, toplotni efekat se naziva standardni toplotni efekat reakcije ili standardna entalpija reakcije Δ H r O . U termohemiji, standardni toplotni efekat reakcije se izračunava korišćenjem standardnih entalpija formiranja.

Tijela i glasovi niz glavu žubore u neprekidnoj transformaciji: grade se u cikličnom nizu različitih slika i oblika, koji se ispituju u svojoj simbolici i ostavljaju zvučne i pokretne tragove. Inspirisani mitološkom figurom Sirene, izvođači su na tranziciji iz mirovanja, mucanja, odjeka i animiranih hibridnih identiteta.

Izotropna, tj. njihova fizička svojstva su ista u svim smjerovima

Naše vrijeme karakteriziraju ekstremne političke, kulturne i društvene promjene. Kako naša tijela reaguju na ovo? Da li se fizička percepcija mijenja? Anton Rudoakov predstavlja ova pitanja na primjeru sovjetskog i postsovjetskog doba. Mehanizam ugnjetavanja, koji se može naći i u kolektivu i u individualni oblik. Fenomen totalitarnog tijela istražuje se različitim medijima i različitim umjetničkim pristupima. Ovaj misteriozni organizam prolazi kroz faze strategija preživljavanja.

Standardna toplota formiranja je toplotni efekat reakcije formiranja jednog mola supstance iz jednostavne supstance, njegove komponente, koje su u stabilnom standardnom stanju.

Na primjer, standardna entalpija formiranje 1 mol metana iz ugljika i vodika jednako je toplinskom efektu reakcije: C (tv) + 2H 2 (g) \u003d CH 4 (g) + 74,9 kJ / mol.

Mogu li oni biti koreografi? Lične zahvale: Javier Baez i Sina Rundel. Staklo je rastopljena očvršćena bez značajne kristalizacije i samim tim amorfna tvar. Termodinamički, staklo se naziva smrznuta, prehlađena tekućina. Ova definicija se odnosi na sve supstance koje se u skladu s tim tope i hlade. To znači da iako se kristalna jezgra formiraju kada se talina stvrdne u staklo, nema dovoljno vremena za proces kristalizacije.

Stvrdnjavanje stakla je prebrzo da bi omogućilo stvaranje kristala. Temperatura prijelaza, tj. područje prijelaza između rastopljenog i čvrstog je oko 600°C za mnoge vrste stakla. Uprkos neizvjesnoj tački topljenja, staklo je čvrsto. Čak i ako se deformiše kada je izložen sili duže vrijeme, ne može se nazvati tekućinom. Spora deformacija pod konstantnom silom se također javlja u kristalnim čvrstim tvarima i naziva se puzanje. Izvještaji o postojećim crkvenim prozorima ne mogu se potvrditi, a čini se da se ideja vodenog stakla vraća na lažni prijevod.

Reakcije u kojima se oslobađa toplina (opada entalpija) nazivaju se egzotermna. Reakcije u kojima se toplina apsorbira (rast entalpije) nazivaju se endotermni. Tipično, egzotermne reakcije su one u kojima su proizvodi stabilniji. hemijske veze nego polazni materijali, i endotermni - obrnuto.

jednačine hemijske reakcije sa naznakom termičkog efekta nazivaju se termohemijske jednačine. Pored termičkog efekta, termohemijske jednačine često ukazuju i na fazno stanje i polimorfnu modifikaciju supstanci.

Ako postoji nekoliko reakcija, ukupni toplotni efekat se izračunava iz

Amorfna tela

Amorfne supstance (tijela)(od drugog grčkog. "ne-" i μορφή "tip, oblik") - kondenzirano stanje materije, čija atomska struktura ima poredak kratkog dometa i nema poredak dugog dometa, karakterističan za kristalne strukture. Za razliku od kristala, stabilno amorfne tvari se ne skrućuju stvaranjem kristalnih površina i (ako nisu bile pod najjačim anizotropnim utjecajem - kompresijom ili električnim poljem, na primjer) imaju izotropna svojstva, odnosno ne pokazuju različita svojstva. svojstva u različitim smjerovima. I nemaju određenu tačku topljenja: s povećanjem temperature, stabilne amorfne tvari postupno omekšaju i iznad temperature staklastog prijelaza (T g) prelaze u tekuće stanje. Tvari sa visokom brzinom kristalizacije, obično imaju (poli-)kristalnu strukturu, ali jako prehlađene nakon skrućivanja u amorfno stanje, nakon naknadnog zagrijavanja, neposredno prije topljenja, rekristaliziraju (u čvrsto stanje uz malo oslobađanje topline), a zatim se rastopi kao obični polikristal.

Dobijaju se pri visokoj brzini očvršćavanja (hlađenja) tečne taline ili kondenzacijom para na podlozi ohlađenoj primjetno ispod temperature OTOPLJENJA (ne ključanja!) (bilo koji predmet). Odnos stvarne brzine hlađenja (dT/dt) i karakteristične brzine kristalizacije određuje udio polikristala u amorfnom volumenu. Brzina kristalizacije je parametar supstance koji slabo zavisi od pritiska i temperature (jako blizu tačke topljenja). I jako ovisi o složenosti sastava - za metale reda frakcija ili desetina milisekundi; a za čaše na sobnoj temperaturi - stotine i hiljade godina (stara stakla i ogledala postaju mutna).

Električna i mehanička svojstva amorfnih tvari su bliža onima za monokristale nego za polikristale zbog odsustva oštrih i jako kontaminiranih nečistoćama međukristalnih prijelaza (granica) često potpuno drugačijeg kemijskog sastava.

Nemehanička svojstva poluamorfnih stanja obično su srednja između amorfnih i kristalnih i izotropna su. Međutim, odsustvo oštrih međukristalnih prijelaza primjetno utječe na električna i mehanička svojstva, čineći ih sličnima amorfnim.

Pod vanjskim utjecajima, amorfne tvari pokazuju i elastična svojstva, poput kristalnih čvrstih tijela, i fluidnost, poput tekućine. Dakle, kod kratkotrajnih udara (udara) ponašaju se kao čvrste tvari i pri snažnom udaru se raspadaju u komadiće. Ali uz vrlo dugu ekspoziciju (na primjer, istezanje), amorfne tvari teku. Na primjer, smola (ili katran, bitumen) je također amorfna tvar. Ako ga zdrobite na male dijelove i napunite posudu dobivenom masom, nakon nekog vremena smola će se spojiti u jednu cjelinu i poprimiti oblik posude.

U zavisnosti od električna svojstva, odvojeni amorfni metali, amorfni nemetali i amorfni poluvodiči.

vidi takođe

(zastarjeli termin)

Wikimedia fondacija. 2010 .

Pogledajte šta su "Amorfna tijela" u drugim rječnicima:

    Sve što je prepoznato kao stvarno postojeće i što zauzima dio prostora naziva se fizičkim T. Bilo koji fizički T. nastaje iz materije (vidi Supstanca) i predstavlja, prema najčešćem učenju, agregat ... ... Enciklopedijski rječnik F.A. Brockhaus i I.A. Efron

    Fizika čvrstog stanja je grana fizike kondenzirane materije čiji je zadatak da opiše fizička svojstvačvrste materije u smislu njihove atomske strukture. Intenzivno se razvijao u XX veku nakon otkrića kvantna mehanika… … Wikipedia

    Organska hemija u prodaji je deo hemije čvrstog stanja koji proučava sve vrste hemijskih i fizičko-hemijskih aspekata organskih čvrstih materija (OTT), posebno njihovu sintezu, strukturu, svojstva, ... ... Wikipedia

    Fizika kristala Kristalna kristalografija Kristalna rešetka Vrste kristalnih rešetki Difrakcija u kristalima Recipročna rešetka Wigner Seitz ćelija Brillouinova zona Faktor strukturne osnove Faktor atomskog raspršenja Tipovi veza u ... ... Wikipedia

    Grana fizike koja proučava strukturu i svojstva čvrstih tijela. Naučni podaci o mikrostrukturi čvrste materije i o fizičkim i hemijska svojstva njihovi sastavni atomi neophodni su za razvoj novih materijala i tehničkih uređaja. fizika ... ... Collier Encyclopedia