Кристаллическими называют тела, в которых атомы и молекулы расположены в правильном геометрическом порядке, а аморфными - в которых атомы и молекулы расположены беспорядочно. С энергетической стороны имеет место принципиальное различие между кристаллическими и аморфными телами, состоящее в том, что процесс плавления и затвердевания кристаллических тел сопровождается определенным тепловым эффектом. У аморфных же тел этого теплового эффекта нет.

Твердые вещества: Введение 30 мин

Химия Общая химия Твердые вещества

По характеру частиц и действующим между ними силам твердые тела можно разделить на разные типы кристаллов. Если в дальнейшем рассмотреть не только тип частиц и их кристаллические типы или кристаллические решетки, но и пространственное расположение, могут быть сделаны типы структуры. Это учебное подразделение представляет собой введение в систематику твердых тел.

Температура стеклования 45 мин

Так называемая температура стеклования играет важную роль в свойствах полимерных материалов. Это один из самых важных параметров полимеров и обеспечивает индикацию стабильности размеров пластика при воздействии тепла. Температура стеклования существенно зависит от структуры полимеров. Термические и механические методы измерения используются для определения температур стеклования.

Характерные свойства кристаллических веществ:

а) однородность строения (однородностью кристалла назовём одинаковость узора взаимного расположения атомов во всех частях его объема);

б) анизотропия (в изотропных телах все свойства — теплопроводность, электропроводность, твёрдость царапания и т.д. — одинаковы в любом направлении, а в анизотропных телах все свойства неодинаковы в непараллельных направлениях, т.е., например, в одном направлении электрический ток проходит быстрее, в другом — медленнее);

Аморфные и кристаллические структуры 30 мин

Твердые вещества могут находиться в кристаллическом или аморфном состоянии. В кристаллическом состоянии существует узнаваемый, повторяющийся порядок, в котором расположены отдельные частицы. В аморфном состоянии имеется только один ближний порядок. В противном случае порядок частиц невозможен. В этой обучающей единице объясняются различия аморфного и кристаллического состояния. Кроме того, объясняется различие между изотропией и анизотропией.

Молекулярный порядок - Кристаллическое и аморфное состояние 15 мин

Для полимерных материалов необходимо различать кристаллическое и аморфное состояние. Аморфное состояние чаще встречается с полимерами. Здесь нет узнаваемого, повторяющегося порядка, в котором расположены отдельные частицы. Исключительно кристаллическое поведение редко является результатом сгибания полимерных цепей. Свойства пластика также изменяются со степенью кристалличности. Чем более кристаллическая субстанция, тем сложнее, но и более хрупкая. Аморфные области придают макромолекулярным материалам определенную эластичность.

в) симметричность.

Различие в строении кристаллических и аморфных веществ определяет и различие в их свойствах. Так, аморфные вещества, обладая большим запасом свободной энергии, химически более активны, чем кристаллические вещества такого же состава.

Стекло или стеклообразным сплавом называют неорганический или органический продукт плавления, охлажденный до твердого состояния без кристаллизации. Другими словами, стекло - это переохлажденная жидкость.

Ранга Йогешвар объясняет, почему стекло прозрачно. Мы все привыкли к этому, но вы спросили себя: «Почему стекло прозрачно?» Во-первых, очевидно одно: жидкости, такие как вода, масло-спирт, а также газы, часто прозрачны, в то время как многие твердые вещества, такие как дерево, камень или железо, не пропускают свет. Существует принципиальное различие между газами, жидкостями и твердыми веществами.

Характерные свойства кристаллических веществ

В случае газов молекулы едва сшиты друг с другом и свободно перемещаются. Это также относится к жидкостям, но плотность молекул выше. С другой стороны, молекулы упорядочены и жестко связаны друг с другом. Поэтому гораздо труднее разбить твердую деталь. Стекло, однако, является исключением: оно является твердым, как металл, но в его молекулярной структуре неупорядочено как жидкость.

В аморфных и стеклообразных сплавах при отсутствии дальнего порядка сохраняется ближний порядок - группировки атомных частиц, отражающих химический состав вещества. Такие группировки принято называть структурными единицами. Характерным свойством стеклообразных материалов является их прозрачность в различных областях спектра. Существуют разные разновидности стекол.

В отличие от кристаллической структуры металла, атомы стекла неупорядочены и более напоминают жидкость. Именно эта разница является решающей для света: для того, чтобы тело было прозрачным, световые волны должны проходить через тело как можно более свободно. Это не проблема с газами и жидкостями, но чем плотнее вещество, тем плотнее стена атомов, которые блокируют светлые частицы.

Если легкая частица ударяет по твердой поверхности, легкие частицы проглатываются атомами или, скорее, свободными электронами атомной оболочки. Эти свободные электроны ведут себя как разбойники, которые искали светлые частицы, которые проходят мимо. Из-за очень упорядоченной атомной структуры - например, металла - таких свободных электронов очень много. С другой стороны, стекло имеет едва ли свободные электроны из-за его аморфной структуры. Таким образом, не так много светоочистителей, и падающие светлые частицы поэтому не проглатываются.

Оксидные стекла (например, оконное стекло) получены на основе Na 2 O СаО 6SiО 2 + силикаты калия, свинца (хрусталь) + оксид бора (термостойкое химическое стекло), прозрачны в видимой области спектра. Непрозрачны для ультрафиолетовых лучей.

Халькогенидные стекла (на основе халькогенов - серы, селена, теллура), прозрачные в видимой и ИК-областях спектра. Из них изготавливают приборы ночного видения, ключевые элементы памяти, используют для записи информации (в аппаратах для ксерокопирования), в голографии, для передачи изображения на дальние расстояния и в космическом пространстве, используют в качестве волноводов - волоконно-оптический кабель, термометров сопротивления для атомных реакторов.

Видимый свет может легко проходить сквозь стекло. Красивые перспективы, тема этого года двух двух вечеров, каждая из которых имеет пять 20-минутных спектаклей, посвящена текущим дистопиям, противостоит им лобовыми атаками и проклятиями реальности, отвечает несколькими телами и тождествами, предупреждает о явном залоге и рекомендует: фрукты.

Мы мало знаем друг о друге. Аморфное тело нельзя контролировать. Он тает, хочет прикоснуться и искать единственное в коллективе. На перекрестке танца, поэзии и науки пьеса задает вопрос о том, как мемуары физически захватывают себя и где следы воспоминаний повторяются. Пока границы между разумной физичностью и социальными условиями не станут размытыми. Или ройки наших верхних армий флиртуют.

Фторцирконатные стекла изготавливают на основе фторидов гафния, циркония с добавками других фторидов, имеют большой диапазон прозрачности - от УФ до ближней ИК области спектра.

Фосфатные стекла изготавливают на основе ортофосфата кальция - прозрачны в видимой и УФ-областях спектра (темные стекла на автомобилях).

С и с: Анна Сара Хабнер, Янис Джиротка, Паула Юттинг, Шахаб Ануша, Верена Штайнер, Йоланда Моралес. Поскольку Душа Чунг исследует размывание границ между цитатами и плагиатом в современном танце. Она концентрируется на различных возможностях интерпретации уже существующих хореографий. Кусок не просто хочет повторить или воссоздать существующие движения, но вновь открыть их и перепроектировать их, предоставив им новую комнату для интерпретации через «круговое движение».

Личная благодарность: Малте Пфайфер, Антье Пфундтнер, Йохен Роллер, Да И Чунг, Гамбург5, Лиззи Гаффри, Анна Семенова-Ганц. Как соки выражают себя в этом веке: вязкие, вязкие, вязкие, скользкие, липкие. Спектакль ставит вопрос о взаимоотношениях между опытным физическим опытом и виртуально-вымышленной реальностью. В противоположно расположенной связи косы, экзотичности фертильности и чистоты фантазии заметны. Репродуктивная и репрезентативная логика становятся самодостаточными и становятся жидкостями, которые дают громкие теоремы.

Фуллерены - это "химически стабильные замкнутые поверхностные структуры углерода, в которых атомы углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников или пятиугольников, регулярным образом покрывающих поверхность сферы или сфероида".

Химическая термодинамика - наука, изучающая условия устойчивости систем и законы. В химической термодинамике изучается применение законов термодинамики к химическим и физико-химическим явлениям.

Личная благодарность: Анна Семенова-Ганц, Юлия Ридерер, Марсель Канн, Лина Хёне, Лукас Хэфлигер, Алина Бухбергер, Кевин Бецер. Сделайте глубокий вдох, прежде чем он начнется. С головой впереди и сверху мы падаем. Мы не боимся, мы победили. Мы - рыба в желудке сеэробба. Неопределенность возникает, и мы ждем следующего этапа агрегации. Молекула для молекулы для молекулы. Пусть волосы падают и ваше тело. Отпусти, темнота ломается.

С и с: Ева-Мария Глитч, Раха Эмами Хансари, Кристин Кристманн, Себастьян Русс. Личная благодарность Маттиасу Антону, Петре, Франци, Майклу, Акселю и Себастьяну. Что общего между музыкой, шаманизмом, квантовой физикой, астрологией и астрономией? Теория колебаний и частот и предположение о том, что все во вселенной, по-видимому, связано друг с другом. В спокойном самоисследовании исполнители пытаются изменить свое собственное состояние бытия и растворить сложные человеческие связи. Они приглашают аудиторию следовать за ними и делать то же самое.

В ней рассматриваются главным образом:

1) тепловые балансы процессов, включая тепловые эффекты физических и химических процессов;

2) фазовые равновесия для индивидуальных веществ и смесей;

3) химическое равновесие.

Тепловой эффект химической реакции или изменение энтальпии системы вследствие протекания химической реакции — отнесенное к изменению химической переменной количество теплоты, полученное системой, в которой прошла химическая реакция и продукты реакции приняли температуру реагентов.

С их собственными песнями и текстами, а также сакральными частотными тонами они создают трансцендентное пространство в разгар момента, что позволяет постоянно менять. Нынешнее Созвездие Луны и Калифорнийский Мудрец помогают вам. Эта работа пытается принести некоторые из треков в театр. Это похоже на работу с сизифом. С самого начала было ясно, что никакая сцена не может отдать должное событиям. Это не письмо индульгенции, которое оправдывало бы небрежное отношение к судьбе сотен тысяч.

Это реверберация испытания, которое приводит вибрацию от головы в тело. С и с: Клара Мари Херрманн, Маркус Поссе, Андреас Дёпке, Мамун Фанса. Пять браконьеров с разными именами читают, читают, просматривают книги и смотрят на пространство и нас, которые собираются измениться. Пресс-конференция, посвященная чтению литературы.

Чтобы тепловой эффект являлся величиной, зависящей только от характера протекающей химической реакции, необходимо соблюдение следующих условий:

Реакция должна протекать либо при постоянном объёме Q v (изохорный процесс), либо при постоянном давлении Q p (изобарный процесс).

Что выкопали, когда бабушка и дедушка болтают из швейной коробки? Картофель, картофель, картофель. У каждого картофеля есть своя история. Не каждая история является политически правильной или может быть подтверждена политически корректно. Можно ли это сказать? Между разрушенными проростками можно найти один. Всякий раз, когда мы заканчиваем секцию, мы двигаемся немного дальше. А теперь поговорим - расскажем истории!

С и с: Луиза Лещик, Натали Дикшайд, Клара Мари Херрманн. Тогда ропот, имя, бормотал имя, сомнения, страх, в любви, в страхе, в сомнении, ветер зимы в черных сучьев, холодное спокойное море Отбеливание шептала на берег, воровство, отеки, прохождение, ни с чем не сходит, никуда не годится.

В системе не совершается никакой работы, кроме возможной при P = const работы расширения.

Если реакцию проводят при стандартных условиях при Т = 298,15 К = 25 С и Р = 1 атм = 101325 Па, тепловой эффект называют стандартным тепловым эффектом реакции или стандартной энтальпией реакции ΔH r O . В термохимии стандартный тепловой эффект реакции рассчитывают с помощью стандартных энтальпий образования.

Тела и голос вниз голова роптать в непрерывном преобразовании: они строят в циклической последовательности различных изображения и формы, которые будут опрошены в их символике и левых звуковые и движение дорожек. Вдохновленный мифологической фигурой сиренами, исполнители находятся в переходе от состояния покоя, заикание, эхо, и оживляют гибридные идентичности.

Изотропны, т.е. их физические свойства одинаковы по всем направлениям

Наше время характеризуется крайними политическими, культурными и социальными изменениями. Как реагируют на это наши тела? Изменяется ли физическое восприятие? Антон Рудоаков представляет эти вопросы на примере советской и постсоветской эпохи. Механизм угнетения, который можно найти как в коллективной, так и в индивидуальной форме. Явление тоталитарного тела исследуется с использованием различных средств массовой информации и различных художественных подходов. Этот таинственный организм подходит по этапам стратегий выживания.

Под стандартной теплотой образования понимают тепловой эффект реакции образования одного моль вещества из простых веществ, его составляющих, находящихся в устойчивых стандартных состояниях.

Например, стандартная энтальпия образования 1 моль метана из углерода и водорода равна тепловому эффекту реакции: С(тв) + 2H 2 (г) = CH 4 (г) + 74.9 кДж/моль.

Могут ли они быть хореографами? Личная благодарность: Хавьер Баез и Сина Рундель. Стекло представляет собой расплав, отвержденный без существенной кристаллизации и, таким образом, аморфное вещество. Термодинамически стекло называется замороженной, переохлажденной жидкостью. Это определение относится ко всем веществам, которые плавятся и соответственно охлаждаются. Это означает, что, хотя кристаллические ядра образуются при затвердевании расплава в стекло, недостаточно времени для процесса кристаллизации.

Затвердевающее стекло слишком быстро, чтобы обеспечить образование кристаллов. Температура перехода, т.е. площадь перехода между расплавом и твердым телом, составляет около 600 ° С для многих типов стекла. Несмотря на неопределенную температуру плавления, стекло является твердым. Даже если он деформируется при длительном воздействии силы, его нельзя называть жидкостью. Медленная деформация под постоянной силой также возникает в кристаллических твердых телах и называется ползучестью. Отчеты о текущих церковных окнах не могут быть подтверждены, и идея жидкого стекла, похоже, возвращается к ложному переводу.

Реакции, при которых теплота выделяется (энтальпия уменьшается), называются экзотермическими . Реакции, при которых теплота поглощается (энтальпия растет), называются эндотермическими . Обычно экзотермическими являются те реакции, при которых продукты обладают более прочными химическими связями, чем исходные вещества, а эндотермические — наоборот.

уравнения химических реакций с указанием теплового эффекта называют термохимическими уравнениями. Помимо теплового эффекта, в термохимических уравнениях часто указывается также фазовое состояние и полиморфная модификация веществ.

Если имеется несколько реакций, итоговый тепловой эффект рассчитывают по

Аморфные тела

Амо́рфные вещества́ (тела́) (от др.-греч. «не-» и μορφή «вид, форма») - конденсированное состояние вещества, атомарная структура которых имеет ближний порядок и не имеет дальнего порядка , характерного для кристаллических структур . В отличие от кристаллов стабильно-аморфные вещества не затвердевают с образованием кристаллических граней, и, (если не были под сильнейшим анизотропным воздействием - сжатием или электрическим полем , например) обладают изотропией свойств, то есть не обнаруживают различных свойств в разных направлениях. И не имеют определённой точки плавления : при повышении температуры стабильно-аморфные вещества постепенно размягчаются и выше температуры стеклования (T g) переходят в жидкое состояние . Вещества с высокой скоростью кристаллизации, обычно имеющие (поли-)кристаллических структуру , но сильно переохлаждённые при затвердевании в аморфное состояние, при последующем нагреве незадолго до плавления рекристаллизуются (в твёрдом состоянии с небольшим выделением тепла), а затем плавятся как обычные поликристаллические.

Получаются при высокой скорости затвердевания(остывания) жидкого расплава или конденсацией паров на охлаждённую заметно ниже температуры ПЛАВЛЕНИЯ(не кипения!) подложку (любой предмет). Соотношение реальной скорости охлаждения (dT/dt) и характеристической скорости кристаллизации определяет долю поликристаллов в аморфном объёме. Скорость кристаллизации - параметр вещества, слабо зависящий от давления и от температуры (около точки плавления - сильно). И сильно зависящий от сложности состава - для металлов порядка долей-десятков миллисекунд; а для стёкол при комнатной температуре - сотни и тысячи лет (старые стёкла и зеркала мутнеют).

Электрические и механические свойства аморфных веществ ближе к таковым для монокристаллов, чем для поликристаллов из-за отсутствия резких и сильно загрязнённых примесями межкристаллических переходов(границ) с зачастую абсолютно другим химическим составом.

Немеханические свойства полуаморфных состояний обычно являются промежуточными между аморфным и кристаллическим и изотропны . Однако отсутствие резких межкристаллических переходов заметно влияет на электрические и механические свойства, делая их похожими на аморфные.

При внешних воздействиях аморфные вещества обнаруживают одновременно упругие свойства, подобно кристаллическим твердым веществам, и текучесть , подобно жидкости. Так, при кратковременных воздействиях (ударах) они ведут себя как твёрдые вещества и при сильном ударе раскалываются на куски. Но при очень продолжительном воздействии (например растяжении) аморфные вещества текут. Например, аморфным веществом также является смола (или гудрон , битум). Если раздробить её на мелкие части и получившейся массой заполнить сосуд, то через некоторое время смола сольётся в единое целое и примет форму сосуда.

В зависимости от электрических свойств, разделяют аморфные металлы , аморфные неметаллы, и аморфные полупроводники.

См. также

(устаревший термин)

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Аморфные тела" в других словарях:

    Все, что признается реально существующим и занимающим часть пространства, носит название физического Т. Всякое физическое Т. образовано из вещества (см. Вещество) и представляет собой, согласно наиболее распространенному учению, совокупность… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

    Физика твёрдого тела раздел физики конденсированного состояния, задачей которого является описание физических свойств твёрдых тел с точки зрения их атомарного строения. Интенсивно развивалась в XX веке после открытия квантовой механики.… … Википедия

    Химия органического твердого тела (англ. organic sold state chemistry) – раздел химии твердого тела, изучающий всевозможные химические и физико химические аспекты органических твердых тел (ОТТ), в частности, – их синтез, строение, свойства,… … Википедия

    Физика кристаллов Кристалл кристаллография Кристаллическая решётка Типы кристаллических решёток Дифракция в кристаллах Обратная решётка Ячейка Вигнера Зейтца Зона Бриллюэна Структурный фактор базиса Атомный фактор рассеяния Типы связей в… … Википедия

    Раздел физики, изучающий структуру и свойства твердых тел. Научные данные о микроструктуре твердых веществ и о физических и химических свойствах составляющих их атомов необходимы для разработки новых материалов и технических устройств. Физика… … Энциклопедия Кольера