Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Знак двуосного кристалла

    Дисперсия оптических осей является результатом наложения двух принципиально различных эффектов. Первый из них заключается в том, что с изменением длины волны света меняется угол между оптическими осями, так как этот угол определяется отношением трех главных показа-ч-елей преломления этот эффект лучше всего назвать дифференциальной дисперсией показателей преломления . Если дисперсия одного из показателей заметно отличается от дисперсии двух других, то кристалл может стать одноосным для какой-либо строго определенной длины волны, вследствие чего получается дисперсия перекрещения плоскости оптических осей. Возможно также изменение оптического знака двуосного кристалла. Это имеет место тогда, когда угол 2Т в результате дисперсии проходит через значение 90°. Второй эффект может быть только у моноклинных и триклинных кристаллов и заключается в дисперсии положения главных направлений колебания волновой поверхности. [c.253]


    В графе 8 представлены значения показателей преломления п для желтой В) линии натрия, иногда — лития (Ы), оптический знак минерала (в скобках), а также значение угла 2 V оптических осей для двуосных кристаллов, свойства плеохроизма, дисперсии показателя преломления (л). [c.116]

    Двуосный, знак кристалла отрицательный [c.653]

    Этот кристалл принадлежит к классу / 2й тетрагональной системы и в нормальном состоянии является одноосным. Его оптическая ось направлена вдоль оси Ог. Во избежание интерференции, обусловленной достаточно сильным естественным двулучепреломлением кристалла, пластинка вырезается перпендикулярно оптической оси (пластинка г-среза). Электрическое поле подается с помощью двух прозрачных электродов, помещенных на обеих поверхностях пластинки. Под действием электрического поля кристалл становится двуосным. Плоскости оптических осей расположены под углом 45° к кристаллографическим осям, т. е. вдоль направления пересечения одной либо другой плоскости симметрии кристалла ОХ или ОУ (рис. 25) в соответствии со знаком приложенного электрического поля. Ось [c.62]

    Двуосная, знак кристалла отрицательный Двуосная [c.574]

    Знак двуосного кристалла определяется нри помощи компенсаторов, например слюдяной пластинки в четверть волны , гипсовой пластинки красной первого порядка , кварцевого клина или компенсатора Берека. По первому методу кристалл, дающий в этом случае коноскопическую фигуру разреза, перпендикулярного к острой биссектрисе, поворачивают в положение погасания, а затем вставляют между объективом и анализатором пластинку слюды в четверть волны , для которой известны направления медленного и быстрого колебаний. При введении компенсатора мелатопы и изогиры светлеют, а по обеим сторонам фигуры образуются два темных [c.276]

    Чтобы сохранить в практике химиков эти характерные признаки кристаллов, А. Кофлер (1936), не настаивая на необходимости отыскания определенным образом ориентированных сечений, предложил принимать в качестве констант те показатели, которые измеряются у кристаллов в характерных повторяющихся ориентировках. Для харайте-ристики таких кристаллов А. Кофлер привлекает углы между гранями или ребрами, характер погасания, знак удлинения, коноскопические фигуры в разрезах, перпендикулярных к 00 одноосных и к ОБ двуосных кристаллов, и, наконец, рисунок, иллюстрирующий наблюдения. [c.25]

    Сила двойного лучепреломления в значительной степени зависит от структуры. Как правило, для оптически одноосных кристаллов, в которых плоские сетки густо заселены атомами и расположены перпендикулярно к оптической оси, знак индикатриссы отрицательный. Когда с оптической осью в кристаллах с цепочечной структурой совпадает направление удлинения цепи, знак оптической индикатриссы положительный. Подобная зависимость суще-хтвует для двуосных кристаллов, где во внимание принимается не направление оптической оси, а биссектриса острого угла между оптическими осями. В структурах силикатов и алюмосиликатов ясно выражена зависимость чем больше энергия кристаллической решетки, тем больше величина коэффициента преломления света. [c.171]


    Фигура разреза, перпендикулярного к оси Nm. При малом и среднем 2V коноскопическая фигура этого разреза неотличима от рассмотренных выше фигур в разрезе, параллельном оптической оси одноосных кристаллов, и в разрезе, перпендикулярном к тупой биссектрисе двуосных. При большом же 2V темное пятно, распадаясь, уходит не в два противоположных квадранта, а во все четыре, что служит признаком, с одной стороны, двуосности и, с другой, большого 2V. Однако в этом случае нельзя определить оптический знак. [c.22]

    Двуосная индикатриса, характеризу ощая оптические свойства ромбических кристаллов, ориентирована в них таким образом, что главные оси индикатрисы Ыр, Ыш и Ыд, из которых Ыр и Ы в зависимости от оптического знака являются острой или тупой биссектрисой, совпадают с тремя кристаллографическими осями [100], [010] и [ООП. [c.29]

    Так как кристаллы органических соединений состоят из расположенных в определенном порядке групп идентичных молекул, то оптические свойства кристалла в значительной степени определяются формой и полярностью молекулы. Линейные молекулы, как, например, углеводороды с длинной цепью и их простейшие производные, обладают большим показателем преломления для колебаний, распространяющихся вдоль их оси, чем для тех, которые распространяются поперек. Если такие молекулы располагаются в кристалле приблизительно параллельно одна другой, то сам кристалл будет или положительным двуосным, или положительным одноосным. Значительный наклон молекул одного кристаллического слоя по отношению к молекулам другого, примыкающего, слоя изменяет знак кристаллов. Кристаллы, построенные из линейных молекул, обладают небоотьшими показателями преломления при условии, что эти молекулы не содержат сильно преломляющих заместителей, как, например, брома, иода или серы. Что касается показателей преломления жидкостей, то сопряженная двойная связь приводит к увеличению этих показателей. [c.258]


Смотреть страницы где упоминается термин Знак двуосного кристалла: [c.232]    [c.276]    [c.276]    [c.660]   
Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.276 , c.277 ]

Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.276 , c.277 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте