Кристаллография
-
Аморфные твердые тела: структура и свойства
Аморфные твердые тела: структура, свойства и примеры (стекло, металлы, пластик). Отсутствие дальнего порядка кристаллов. Физика и материаловедение.
-
Кристаллические твердые вещества: структура и свойства
Кристаллы: твердые вещества с упорядоченной микроструктурой. Изучение строения и формирования кристаллов – кристалография. Происхождение слова и свойства.
-
Дефекты кристаллической решетки и их классификация.
Кристаллические дефекты: нарушения периодичности решетки, точечные, линейные, плоские и объемные дефекты. Математическая характеризация дефектов.
-
Жидкие кристаллы: состояние вещества между жидкостью и твердым телом.
Жидкие кристаллы: состояние вещества между жидкостью и твердым телом. Ориентация молекул, оптические свойства и фазы ЖК. Применение и особенности.
-
Эффект Киркендалла: диффузия и движение границ раздела фаз
Эффект Киркендалла: движение границы между металлами из-за разницы в скорости диффузии. Открыт в 1947 году, важен в материаловедении и металлургии.
-
Кристаллическая структура: порядок и симметрия в расположении атомов.
Кристаллическая структура: упорядоченное расположение атомов в кристаллах. Описание строения, элементарная ячейка, решетка Браве – основы кристалографии.
-
Химия твердого тела: синтез, структура и свойства материалов
Химия твердого тела: синтез, структура и свойства твердых материалов. Изучение состава, классификация, методы анализа и применения новых материалов.
-
Физика твердого тела
Физика твердого тела: изучение свойств твердых материалов на атомном уровне. Основы материаловедения, химии, квантовой механики и технологий полупроводников.
-
Элементарная ячейка кристаллической решетки
Элементарная ячейка: определение, геометрия и роль в кристаллической структуре. Базовый строительный блок решёток в физике, биологии и минералогии.
-
Самоорганизация и самосборка: от наночастиц к структурам
Самоорганизация: как частицы формируют упорядоченные структуры без внешнего воздействия. Наночастицы, мезокристаллы, самосборка – примеры и применение.
-
Кристаллиты: структура, свойства и методы исследования.
Кристаллиты: мелкие кристаллы, образующиеся при охлаждении материалов. Узнайте о структуре, типах (бациллиты) и ориентации зерен в материалах.
-
Закон Брэгга о рассеянии излучения в среде
Закон Брэгга: дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и электронов в кристаллах. Угол рассеяния, интерференция волн, кристаллическая решетка.
-
Решетки: математическое описание и применения.
Решетки в геометрии и теории групп: определение, свойства, связь с делиновыми множествами и абелевыми группами. Применение в математике и физике.
-
Центры окраски F: кристаллические дефекты и механизм образования цвета
Центры Ф – дефекты кристаллической решетки, вызывающие окраску материалов. Образуются при захвате электронами анионных вакансий. Используются в идентификации соединений.
-
Решетка обратного пространства и преобразование Фурье в физике твердого тела.
Решетка обратного пространства в физике твердого тела: преобразование Фурье, k-пространство, связь с импульсом. Важно для анализа кристаллов и волновых свойств.
-
Кубическая кристаллическая система
Кубическая кристаллическая система: структура, типы (примитивная, гранецентрированная, объемноцентрированная) и применение в минералогии и металлургии.
-
Дефекты кристаллической решетки: дислокации и пластичность материалов
Дефекты кристаллической решетки: дислокации, их виды и влияние на прочность материалов. Механизм скольжения атомов и восстановление структуры кристалла.
-
Порядок и беспорядок в многочастичных системах.
Порядок и беспорядок в физике: симметрия, фазовые переходы, кристаллические и магнитные состояния вещества. Объяснение упорядоченности и хаоса в системах.
-
Кристаллы-хопперы: Форма, рост и применение
Хоппер-кристаллы: редкая форма кристаллов, напоминающая воронку. Образуются при быстром росте, из-за недостатка материала для заполнения пустот. 💎✨
-
Колончатые жидкие кристаллы: структура, свойства и применение.
Колончатые жидкие кристаллы: структура, свойства и самосборка молекул. Новые циклические пептиды с поляризованной колончатой организацией под воздействием электричества.
-
Зародышевые кристаллы и ускорение роста кристаллов.
Выращивание кристаллов: что такое затравочный кристалл и как он используется в лаборатории для получения крупных кристаллов. Промышленное применение и теория роста.
-
Сохранение энергии при дифракции атомами
Сфера Эвальда в дифракции: геометрия, векторы, углы и обратная решетка кристаллов. Объяснение принципов рентгеновской, нейтронной и электронной дифракции.
-
Кристаллизация: Процесс формирования твердых тел с упорядоченной структурой.
Кристаллизация: процесс образования твердых тел с упорядоченной структурой. Осаждение, замораживание, влияние температуры и давления. Ядрообразование – ключевой этап.
-
Суперрешетки: структура, свойства и применение
Сверхрешетки: периодическая структура из нанослоев материалов. История открытия (1925), свойства и применение в физике и материаловедении. ✨
-
Текстура материалов: формирование, анализ и влияние на свойства
Текстура материалов: распределение кристаллических ориентаций в поликристаллах. Определение, виды (слабая, умеренная, сильная) и влияние на свойства.
-
Ячейка Вигнера — Зейца и разложение Вороного в кристаллических решетках.
Ячейка Вигнера-Зейца: определение, применение в кристаллографии и изучение структуры кристаллических материалов. Вороное разложение решетки.
-
Дендритные кристаллы: от теории к современным моделям роста
-
Ламелла: многообразие структур и применений
Ламелла: что это такое? Узнайте о строении, применении ламеллярных структур в биологии, материаловедении, химии и кристаллографии. 🔎
-
Дефекты кристаллической решетки: вакансии и их формирование.
Дефекты кристаллической решетки: вакансии – отсутствие атомов в узлах. Рассматривается равновесная концентрация вакансий, зависимость от температуры и энергии образования.
-
Пауль Ниггли: Жизнь и вклад в кристаллографию и минералогию
Пауль Ниггли: швейцарский кристалограф и минералог, пионер рентгенокристаллографии. Автор теории пространственных групп и связи кристаллической структуры с морфологией.
-
Свойства кристаллов: расщепление и его значение.
Свойства кристаллов: спайность – склонность к раскалыванию по определенным плоскостям. Объясняется структурой и слабостью связей между атомами. Пример: слюда.
-
Кубическая структура алмаза и её аналоги.
Кубическая структура алмаза: описание, материалы (алмаз, кремний, германий) и кристаллы, принимающие эту форму. Особенности и свойства строения.
-
Остаточная энтропия в конденсированных средах.
Остаточная энтропия: определение, физика конденсированного состояния, стекловидные материалы. Энергия при абсолютном нуле, пример CO.
-
Атмосфера Коттрелла, эффект Сузуки и эффект Снока в материаловедении
Атмосфера Коттрелла: объяснение закрепления дислокаций в металлах (бор, углерод, азот). Влияние примесей на прочность BCC и FCC материалов.
-
Рассеяние Умклаппа за пределами первой зоны Бриллюэна кристалла
Рассеяние Умклаппа в кристаллах: процесс изменения волнового вектора за пределы первой зоны Бриллюэна, нарушение закона сохранения импульса.
-
Адатом: атом на поверхности кристалла
Адатом: что это такое? Определение, роль в химии поверхности и эпитаксии. Адатомы – атомы, адсорбированные на поверхности твердых материалов.
-
Твердые растворы: структура, свойства и применение.
Твёрдые растворы: однородные смеси атомов в твердом состоянии с единой кристаллической структурой. Металлургия, геология, химия. Растворитель и растворённое вещество.
-
Метод Риетвельда для характеристики кристаллических материалов
Уточнение Ривелда: метод анализа структуры кристаллических материалов по дифракции рентгеновских лучей и нейтронов. Определение параметров структуры порошков.
-
Рентгеноструктурный анализ порошков: Экспериментальные методы
Рентгеноструктурный анализ порошков: метод исследования материалов с помощью дифракции X-лучей. Отличие от монокристальной дифракции, применение и особенности.
-
Dendrite (metal)
-
Полюсные фигуры: графическое представление ориентации кристаллов
Полевые фигуры: графическое представление ориентации объектов в 3D. Используются в кристаллографии и материаловедении для анализа текстур и плоскостей.
-
Передача импульса: от физики частиц до дифракции
Передача импульса в физике: определение, расчет, роль в рассеянии частиц и волновой механике. Важный параметр для разрешения реакций и волновых свойств.
-
Процесс кристаллизации: рост и нуклеация кристаллов.
Кристаллизация: рост кристаллов, упорядоченная структура атомов, стадии процесса – нуклеация и добавление частиц. Высокая прочность и стабильность.
-
Межкристаллитное разрушение и охрупчивание материалов
Межзерновая трещина: причины, механизмы и отличие от внутризерновой. Ослабление границ зерен, влияние среды и размер зерен на хрупкость материала.
-
Правила Полинга для предсказания структуры ионных кристаллов
Прогнозирование кристаллических структур ионных соединений по правилам Полинга. Зависимость радиуса ионной пары от координационного числа и формы полиэдра.
-
Параметры кристаллической решетки: размеры и углы элементарных ячеек.
Параметры решетки кристалла: определение, типы (a, b, c, α, β, γ), единицы измерения (метры, ангстремы). Геометрия и расстояния между атомами в кристаллах.
-
Коэффициент упаковки атомов в кристаллической структуре
Фактор упаковки атомов в кристаллографии: определение, расчет и значение. Эффективность упаковки, объем частиц и элементарная ячейка – ключевые понятия.
-
Созревание Оствальда: рост кристаллов за счет растворения мелких частиц
Отволаживание Оствальда: рост кристаллов за счет растворения мелких частиц. Объяснение процесса, примеры в растворах и пищевой промышленности (мороженое).
-
Полиморфизм в кристаллографии: структура, переходы и методы исследования.
Полиморфизм в кристаллографии: способность материалов существовать в разных кристаллических формах. Разновидности, фазовые переходы и терминология.
-
Скольжение в кристаллах: механизмы и анализ
Скольжение в кристаллах: механизм пластической деформации материалов. Дислокации, плоскости скольжения, системы скольжения и вектор Бюргерса – ключевые понятия.
-
Полиаморфизм веществ: существование нескольких аморфных состояний.
Полиаморфизм: способность веществ существовать в разных аморфных состояниях. Фазовые переходы, жидкое состояние, отличие от полиморфизма кристаллов.
-
Хьюго Маринус Риетвельд: Пионер метода полнопрофильного анализа дифракционных данных
Хьюго Риетвельд: метод Риетвельда для рентгеноструктурного анализа порошков. Уточнение кристаллических структур, дифракция, кристалография. Биография ученого.
-
Дефект Френкеля в кристаллической структуре
Дефект Френкеля в кристаллической решетке: перемещение атомов, вакансии и интерстициальные атомы. Образование, свойства и особенности в ионных кристаллах.
-
Дефекты Шоттки в кристаллической решетке.
Дефекты Шоттки в кристаллической решетке: образование вакансий ионов, сохранение нейтральности заряда. Объяснение строения и обозначения дефектов.
-
Кристаллизация любви: от соляных шахт к восприятию совершенства.
Кристаллизация любви: как формируется идеальный образ партнера? Объяснение феномена влюбленности по теории Стендаля и метафоре соляных кристаллов.
-
Нотация Крёгера — Винка: описание дефектов в кристаллах.
Нотация Крёгера-Винка: описание дефектов в кристаллах, зарядов и позиций ионов. Применяется для ионных кристаллов, удобна для описания реакций дефектов.
-
Structure factor
-
Cauchy–Born rule
-
Channelling (physics)
-
Crystal engineering
-
Pair distribution function
-
Complex metallic alloy
-
Diffusion creep