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晶体与非晶体的不同宏观特征具体是怎样表现的?

来源:未知作者:化学自习室 点击:所属专题: 晶体性质

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(1)在适宜的条件下,晶体能够自发地呈现封闭的、规则的几何外形(具有特定的对称性),晶体的这个特征可以称之为自范性,而非晶体 则没有这个特征。 例如五水合硫酸铜是晶体。在硫酸铜饱和溶液中用一根细棉线 (比其他材料有利于晶体的附着)吊一个晶种(形状规则的小晶粒),在

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(1)在适宜的条件下,晶体能够自发地呈现封闭的、规则的几何外形(具有特定的对称性),晶体的这个特征可以称之为自范性,而非晶体 则没有这个特征。

例如五水合硫酸铜是晶体。在硫酸铜饱和溶液中用一根细棉线 (比其他材料有利于晶体的附着)吊一个晶种(形状规则的小晶粒),在 恒定的温度下使水缓慢蒸发,就能生长出一个大的规则的五水合硫酸铜蓝色晶体。同样的方法也可得到其他晶体。较典型的晶体如食盐晶体,是立方体;石英晶体中间是六面棱柱,两端是六面棱锥;明矾晶体是八面体。

而玻璃、石蜡等在常温下是非晶体。当液态的玻璃、石蜡由较高温度逐渐冷却时,均会按着容器的内部形状特征形成固体,可以称之为他范性。玻璃的这种特征在玻璃生产中的应用产生了“浮法”生产工艺: 熔融玻璃从池窑中连续流人并漂浮在相对密度大的锡液表面上,在重力和表面张力的作用下,玻璃液在锡液面上铺开、摊平,在硬化、冷却后被引上过渡辊台。辊台的辊子转动,把玻璃带拉出锡槽进入退火窑,经退火、切裁,就得到平板玻璃产品。这种玻璃的最大优点是是平度好, 没有水波纹。

(2)晶体加热熔化时有固定不变的温度(熔点),非晶体则没有固定的熔点。

晶体加热过程中,随加热时间增加,它的温度升高,从晶体开始熔化到全部熔化完毕,这段时间内虽然继续给它加热,温度却保持不变, 此温度叫做晶体的熔点。全部熔化成液体后,继续加热,温度又不断升高。相反的过程,即液体凝固成晶体,也是在一定温度下发生的,在这个过程中,液体虽然不断向外放出热量,温度却保持不变,这个温度叫做晶体的凝固点。在相同条件下,同一种物质的熔点和凝固点是相同的。例如在标准大气压下,冰的熔点和水的凝固点都是0°C。各种晶体熔化时都有固定的熔点。

非晶体的熔化和凝固过程不同于晶体。非晶体受热时,先从硬变软,然后逐渐变为液态,在这过程中,温度不断升高,没有一定的熔化温 度。有兴趣的同学可以使用蜡烛进行实验。

(3)晶体在不同方向上的物理性质不同,称为晶体的各向异性。而非晶体表现为各向同性。这些物理性质有:力学性质(硬度、解离面)、 热学性质(导热性、热膨胀性)、电学性质(导电性、压电性)、光学性质 (折射率不同、偏光性)等。

例如烧热的钢针针尖接触涂有石蜡的云母片的背面和涂有石蜡的玻璃片的背面,钢针接触点背面附近石蜡熔化,云母片上石蜡熔化后形成的痕迹是椭圆;而玻璃片上留下石蜡熔化后的痕迹是圆。说明云母在平面的各个方向导热性是不同的,而玻璃(非晶体)在平面各个方向上导热性相同。产生上述差异的原因是,晶体内部的物质微粒(分子、 原子或离子)在空间按一定的规律周期性重复排列而构成固体,非晶体内部微粒的排列呈杂乱无章的分布状态。

需要说明两点的是:

(1)上述晶体是指单晶体。大家在物理中所学的多晶体是由许多杂乱无章排列着的小晶体(晶粒)组成的,多晶体没有规则的几何形状,也不显示各向异性,它在各个方向上的物理性质相同,但是它有固定的熔点和凝固点。

(2)不是任何晶体都具有力学、热学、电学等所有物理性质的各向异性。有的晶体在热学性质上各向异性,另一类晶体在光学性质上各 向异性。

(责任编辑:化学自习室)
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