• 金刚石晶体结构是不是最密堆积结构,为什么

    是的 金刚石因为稳定的CC单键从而每个C形成相同的正四面体结构 不存在像石墨那样 又有分子间作用力 又有平面的C C键的结构(所以我们切石墨都是切那个分子键的 所以好切) 而金刚石也从而体现了他的自然界最硬的特性金刚石是典型的原子晶体,

    2023-5-8
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  • 【求助】金属晶格条纹的间距是多大

    yipinchun(站内联系TA)一般在几个埃temedx(站内联系TA)一般金属的晶格条纹常见的在02 nm左右。大头鱼1702(站内联系TA)那要看是哪个晶面的,结合选区电子衍射和XRD的标准卡可以对出对应晶面的晶格间距lylpop(站

    2023-5-7
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  • 半导体是什么意思通俗易懂一些

    半导体是常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,如二极管就是采用半导体制作的器件。常见的半导体材料有硅

  • 计算体心立方晶胞的原子数,配位数和致密度

    体心立方晶胞八个顶点原子的占据数=8x18=1; 1个体心原子的占据数=1x1=1所以,体心立方晶胞所含的原子数=2配位数=8设原子半径等于r ,且体心立方晶胞边长=d那么体心立方晶胞体对角线(三球相接)(4r)^2=d^2+

  • 晶体中声子和光子的区别与联系

    声子是晶体原子热运动的能量量子,对静止晶格的影响就是在周期性势场上引起了畸变势等附加势场如果是从外面加进去的声子(例如超声波声子),就会使晶格产生与声波波长相同的周期性变化——原子密度的周期性变化,这将产生光的散射现象光子对于晶格的影响,就

    2023-5-6
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  • 常见的金属晶体结构有哪几种致密度是多少

    常见金属晶体结构有3种,具体介绍如下:1体心立方晶格有:体心立方晶格的晶胞是一个立方体,立方体的八个顶角和立方体的中心各有一个原子。具有体心立方晶格的金属有:α-Fe(温度低于912℃的铁)、铬(Cr)、钨(W)、钼(Mo)、钒(V)、β-

    2023-5-6
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  • 全球人工晶体三大品牌

    单晶材料是一种应用日益广泛的新材料,由单独的一个晶体组成,其衍射花样为规则的点阵。 相对普通的多晶体材料性能特殊,一般采用提拉法制备。单晶材料根据晶体生长法制作分为借由柴克劳司基法又名晶体生长法将复晶晶体提炼成对称的、有规律的、成几何型的单

    2023-5-6
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  • 矿物中水的存在形式

    水是许多矿物的重要的化学组成之一,绝大多数矿物或多或少都含有水。水的存在形式、数量,必然影响到矿物的许多性质。根据矿物中水的存在形式及其在晶体结构中的作用和性质,可分为以下五种。1吸附水以中性水分子H2O的形式被机械地吸附于矿物颗粒的表面或

  • 石墨烯是什么

    石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料。石墨烯是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收23%的光,导热系数高达5300 Wm·K,高于碳纳米

  • 晶体凝固时的特点

    熔化的条件:(1)达到熔点(2)继续吸热凝固的条件:(1)达到凝固点(2)继续放热晶体熔化特点:温度不变,有固液共存状态非晶体熔化特点:温度持续上升晶体凝固特点:温度保持不变,有固液共存状态非晶体凝固特点:温度持续降低切

  • 为什么氧化镁的熔点高于氧化钙呢

    氧化镁和氧化钙是离子化合物(离子晶体)。离子晶体的溶沸点的判断:比较离子键强弱,阴阳离子所带电荷越多,离子半径越小,离子键越强,熔沸点越高。镁离子半径<钙离子半径所以氧化镁的熔点高于氧化钙氧化镁的熔点高首先,两者均是离子晶体,离子

    2023-5-3
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  • 什么东西导电性好

    各种金属的导电性各不相同,通常银的导电性最好,其次是铜和金。一般来说金属、半导体、电解质溶液或熔融态电解质和一些非金属都可以导电。金属在20℃时的电阻率为: 材料电阻率ρ(单位:nΩ·m)银 1586铜 1678金 24铝 26548钙 3

  • 为什么包合物能提高药物稳定性

    包合物是指一种药物分子被全部或部分包入另一种物质的分子腔中而形成的独特形式的络合物!药物作为客分子被包合后,可提高其稳定性,增大溶解度,影响药物的吸收和起效时间,可防止挥发性成分挥发,掩盖药物的不良气味或味道,调节释药速度,使液态药物粉末化

    2023-5-2
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  • 量子阱电子的基态能为什么会随阱宽的变大而降低(详细)

    1、电子的德布罗意波长与电子的动量成反比;2、电子的动能与其动量的平方成正比;3、量子阱中稳定的束缚态都是电子波的驻波态,即半波长的整数倍等于阱宽;4、束缚态中的最低态,即基态,对应于电子德布罗意波的半个波长。综上,阱宽变大,半波长

    2023-5-2
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  • 超导界面能来源

    超导界面能来源可以有多种,其中一些主要来源包括:1 材料的电子结构导致的能带差异通常情况下,超导材料的两侧是不同的材料,两侧材料会形成一个势阱,使得材料内的电子在左右两侧形成一些不同的能带结构,这种能带结构的来源就是材料内部的势阱。2 材料

  • 为何说非晶体有熔点

    熔点是指晶体晶格被破坏时的温度。在升温过程中,由于分子吸热引起动能增大,能大到一定程度时就不再受晶格的束缚,挣脱晶格。这时晶格被破坏。而晶格破坏的过程是一个强吸热的过程,熔化时,分子的吸收的热能大部分用于晶格的破坏,无乎不用于温度的升高。所

  • 玻璃液能导电说明什么

    众所周知,不同种类的物质,其导电的机理是不同的。金属导体导电,是由于在金属导体中有可以自由移动的“自由电子”的作用;半导体导电,是靠半导体中“空穴”的移动作用而使电子传导得以实现;电解质水溶液导电,是由于在电解质水溶液中有可以自由移动的“离

  • 本征半导体与参杂半导体有什么不同

    本征半导体(intrinsic semiconductor) 没有掺杂且无晶格缺陷的纯净半导体称为本征半导体。在绝对零度温度下,半导体的价带(valence band)是满带(见能带理论),受到光电注入或热激发后,价带中的部分电子会越过禁带

  • 晶体结构是什么

    晶体以其内部原子、离子、分子在空间作三维周期性的规则排列为其最基本的结构特征。任一晶体总可找到一套与三维周期性对应的基向量及与之相应的晶胞,因此可以将晶体结构看作是由内含相同的具平行六面体形状的晶胞按前、后、左、右、上、下方向彼此相邻“并置