多重性因數的物理意義是什麼?某立方系晶系,其的多重性因數是多

2021-03-20 05:19:44 字數 3339 閱讀 3784

1樓:匿名使用者

多重性因數的物理意義是什麼?某立方系晶系,其的多重性因數是多少

因為有12個等價的(hh0)面.

如(110)(-110)(1-10)(-1-10);還有(011)(0-11)……以此類推.

多重數因數的物理意義是什麼?某立方晶系,其的多重數因數是多少

2樓:匿名使用者

多重數因數的物理意義是什麼?某立方晶系,其的多重數因數是多少

因為有12個等價的(hh0)面.

如(110)(-110)(1-10)(-1-10);還有(011)(0-11)……以此類推.

立方晶體中(2、2、1)晶面多重性因子p是多少

3樓:

因為一個立方體有8個對角面,如圖所示

這些對角面和(1、1、1)晶面都是等價的

立方晶系中(hh0)的多重性因子為什麼是12啊

4樓:冰宮山小女妖

因為有12個等價的(hh0)面。

如(110)(-110)(1-10)(-1-10);還有(011)(0-11)……以此類推。

x射線衍射積分強度多重性因數晶面位向相同嗎

5樓:我是杜鵑

χ射線衍射譜解析

χ射線衍射強度

完整晶體的衍射強度

多重性因子p(hkl)

粉末法衍射分析中,面間距相等的晶面,其衍射角也相等,從而導致多個晶面系列產生的衍射線疊加在一起。從而衍射線強度要正比於多重性因子p(hkl)。不同晶系不同點群不同衍射指數的多重性因子也不相同。

一個同族(hkl)晶面的等同晶面數,不同晶系各面網的p(hkl)列在附錄中:

高分子物理的結晶

6樓:灼眼的夏娜

聚合物的基本性質主要取決於鏈結構,而高分子材料或製品的使用效能則很大程度上還取決於加工成型過程中形成的聚集態結構。聚集態可分為晶態、非晶態、取向態、液晶態等,晶態與非晶態是高分子最重要的兩種聚集態。

結晶形態主要有球晶、單晶、伸直鏈晶片、纖維狀晶、串晶、樹枝晶等。球晶是其中最常見的一種形態。

結晶形態都是由三種基本結構單元組成,即無規線團的非晶結構、摺疊鏈晶片和伸直鏈晶體。所以結晶形態中都含有非晶部分,是因為高分子結晶都不可能達到100%結晶。 ⑴、高分子晶體本質上是分子晶體。

⑵、具各向異性。

⑶、無立方晶系。

⑷、晶體結構具有多重性。

⑸、高分子結晶的不完全性。 (a)球晶 (b)單晶 (c)其它結晶形態:樹枝狀晶;纖維狀晶和串晶;柱晶;伸直鏈晶等。

描述晶態結構的模型主要有:

(1)纓狀微束模型,(2)摺疊鏈模型,(3)插線板模型。

摺疊鏈模型適用於解釋單晶的結構,而另兩個模型更適合於解釋快速結晶得到的晶體結構。 (1)無規線團模型,(2)區域性有序模型。

總之模型的不同觀點還在爭論中。對非晶態,爭論焦點是完全無序還是區域性有序;對於晶態,焦點是有序的程度,是大量的近鄰有序還是極少近鄰有序。

高分子晶體在七個晶系中只有六個,即不會出現立方晶系(由於高分子結構的複雜性)。常見的是正交晶系(如聚乙烯)和單斜晶系(如聚丙烯),各均佔30%。

高分子在晶胞中呈現兩種構象,即平面鋸齒形構象(pz,以pe為例)和螺旋形構象(h,以pp為例)。通過晶胞引數可以計算完全結晶的密度:

一種高分子可能由於結晶條件不同而產生不同晶胞,稱同質多晶現象。 總的來說,影響結構過程的內部因素是聚合物必須具有化學結構的規則性和幾何結構的規整性才能結晶。典型例子如下:

聚乙烯、聚偏氯乙烯、聚異丁烯、聚四氟乙烯、反式聚丁二烯、全同聚丙烯、全同聚苯乙烯等易結晶。無規聚丙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、順式聚丁二烯、乙烯丙烯無規共聚物等不結晶。聚氯乙烯為低結晶度。

天然橡膠在高溫下結晶。

此外柔性好和分子間作用力強也是提高結晶能力的因素,前者提高了鏈段向結晶擴散和排列的活動能力,後者使結晶結構穩定,從而利於結晶,典型例子是尼龍(由於強的氫鍵)。

而影響結晶過程的外界因素主要有:

(1)溫度(理解為提供熱能);

(2)溶劑(提供化學能),稱溶劑誘導結晶;

(3)應力或壓力(提供機械能),稱應力誘導結晶;

(4)雜質(成核或稀釋)。 結晶性高聚物與結晶高聚物是兩個不同的概念,有能力結晶的高聚物稱為結晶性高聚物,但由於條件所限(比如淬火),結晶性高聚物可能還不是結晶高聚物,而是非晶高聚物,但在一定條件下它可以形成結晶高聚物。

高分子結晶總是不完全的,因而結晶高分子實際上只是半結晶聚合物(semi-crystalline polymer)。用結晶度來描述這種狀態,其定義是:

結晶度和結晶尺寸均對高聚物的效能有著重要的影響。

(1)力學效能:

結晶使塑料變脆(衝擊強度下降),但使橡膠的抗張強度提高。

(2)光學效能

結晶使高聚物不透明,因為晶區與非晶區的介面會發生光散射。

減小球晶尺寸到一定程度,不僅提高了強度(減小了晶間缺陷)而且提高了透明性(當尺寸小於光波長時不會產生散射)。

(3)熱效能

結晶使塑料的使用溫度從 提高到 。

(4)耐溶劑性、滲透性等得到提高,因為結晶分子排列緊密。

淬火或新增成核劑能減小球晶尺寸,而退火用於增加結晶度,提高結晶完善程度和消除內應力。 高分子液晶(liquid crystal)態是在熔融態或溶液狀態下所形成的有序流體的總稱,這種狀態是介於液態和結晶態的中間狀態。

(1)按分子排列方式分為近晶型、向列型和膽甾型,它們存在一維至二維的有序結構。

(2)按生成方式分為熱致性液晶和溶致性液晶,前者通過加熱在一定溫度範圍內(從tm到清亮點)得到有序熔體,後者在純物質中不存在液晶相,只有在高於一定濃度的溶液中才能得到。

(3)按介晶元在分子鏈中的位置可分為主鏈型液晶和側鏈型液晶。液晶有特殊的黏度性質,在高濃度下仍有低黏度,利用這種性質進行「液晶紡絲」,不僅極大改善了紡絲工藝,而且其產品具有超高強度和超高模量,最著名的是稱為凱夫拉(kevlar)纖維的芳香尼龍。

高分子側鏈液晶的電光效應還用於顯示。 實際高分子材料常是多組份高分子體系或複合材料,這裡只討論高分子與高分子的混合物,通稱共混高聚物(polyblend or blend),它們是通過物理方法將不同品種高分子摻混在一起的產物,由於共混高聚物與合金有許多相似之處,也被人形象地稱為「高分子合金」。

共混的目的是為了取長補短,改善效能,最典型的用橡膠共混改性塑料的例子是高抗衝聚苯乙烯和abs(有共混型或接枝型)。

高分子混合物很難達到分子水平的混合,因為根據熱力學相容的條件。

設計的多重性特徵是什麼

7樓:匿名使用者

.設計的多重性特徵是:科技、藝術、經濟。

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