Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Законы Кристаллографии

    Рене Жюст Гаюи (1743—1822) почетный член Парижской академии, и.звестный как аббат Аюи, является одним из основателей современной науки о кристая.пах. Открыл важный закон кристаллографии — закон целых чисел (рациональности отношений параметров). , [c.113]

    Внешняя форма кристалла отличается наличием плоских граней, которые самопроизвольно возникают в процессе его роста. Линия пересечения двух граней называется ребром, а точка, в которой сходятся три или более грани, называется вершиной. Определенное сочетание этих геометрических элементов и создает неповторимое многообразие существующих кристаллических форм. Условия роста кристалла оказывают значительное влияние на его форму, поэтому кристаллы одного и того же вещества могут иногда выглядеть по-разному. Несмотря на то что форма граней может сильно изменяться, углы между соответствующими гранями остаются постоянными в кристаллах данного вещества вне зависимости от условий кристаллизации. Это положение составляет сущность одного из основных законов кристаллографии — закона постоянства двугранных углов. [c.234]


    Однако как бы неравномерно ни происходило развитие кристалла, как бы ни была искажена его форма, углы, под которыми сходятся грани кристалла данного вещества, остаются одними и темн же. Это один из основных законов кристаллографии — закон постоянства грани ых углов. Поэтому, по величине двугранных углов в кристалле можно установить, к какой кристаллической системе и к какому классу относится данный кристалл. [c.159]

    Макс Перутц сидел у себя в кабинете, когда я во второй половине дня явился в лабораторию. Джон Кендрью еще не вернулся из Соединенных Штатов, но меня уже ждали. Джон коротко предупредил в письме, что, возможно, с ним в следующем году будет работать один американский биолог. Я объяснил, что не имею ни малейшего представления о дифракции рентгеновских лучей, но Макс тут же меня успокоил никакой особой математики не потребуется, а химию они с Джоном изучали, когда были студентами. Мне нужно будет только прочитать учебник кристаллографии — такого теоретического багажа вполне хватит для того, чтобы снимать рентгенограммы. И Макс сослался для примера на простейший способ, который он нашел, чтобы проверить а-спираль Полинга. Для получения решающей рентгенограммы, которая подтвердила бы предсказание Полинга, по его словам, требуется всего один день. Макс говорил, а я ничего не понимал. Я не знал даже закона Брэгга — основного закона кристаллографии. [c.31]

    Уже наблюдения над монокристаллами распространенных в природе минералов позволили Н. Стенопу (1638—1686 гг.) сформулировать первый эмпирический закон кристаллографии о том, что форма и облик крис- [c.11]

    Мы уже видели, что математическая теория кристаллографии была завершена задолго до открытия дифракции рентгеновских лучей. Побудительной причиной этих ранних исследований явился замечательный внешний вид кристаллов. Характерные для них четкие углы и чистые геометрически плоские грани отличали их от других природных объектов. При росте кристалла в неограниченном пространстве образуется полиэдрический кристалл. Случайные причины могут вызвать неравномерный рост граней, но форма кристалла может быть легко сведена к правильной геометрической фигуре. Вскоре было открыто, что при любых изменениях формы кристалла для данного веш ества углы между соответствуюп ими гранями всегда постоянны (Стеноп, 1669 г.). Таков первый закон кристаллографии, который указывает на постоянство структуры кристалла. [c.22]

    Теперь можно сформулировать основной закон кристаллографии, который непосредственно вытекает из работы Гаюи (1784 г.). Закон состоит в следующем отношения индексов любой плоскости в кристалле, определенные описанным выше способом, всегда выражаются небольшими целыми числами. Для граней кристаллов, встречающихся в природе, эти числа редко достигают 6. [c.22]


    Полиэдрические вирусы без наружной оболочки. Многие вирусы, кажущиеся сферическими, на самом деле имеют форму многогранника. Чаще всего это икосаэдр (двадцатигранник)-тело, ограниченное 20 равносторонними треугольниками и имеющее 12 вершин (рис. 4.5, В и 4.6). Капсид икосаэдрического вируса состоит из капсомеров двух типов в вершинах располагаются пептоны, состоящие из пяти белковых мономеров (протомеров) остальную поверхность граней и рёбра образуют гексоны, состоящие из шести протомеров. Построение капсида из капсомеров следует законам кристаллографии в соответствии с этим на- [c.140]

    В этом заключается первый количественный закон кристаллографии, открытый в 1669 г. Николаем Стенопом, — закон постоянства углов  [c.13]

    Метод описания граней и ребер кристалла с помощью индексов и символов был установлен задолго до того, как на опыте была доказана решетчатая структура кристалла. Он основывался на замечательном эмпирическом законе кристаллографии — законе целых чисел. [c.19]

    Кристаллические решетки. Законы кристаллографии давно привели к представлению о том, что в кристаллических телах частицы располагаются закономерно, образуя пространственную решетку, от формы которой зависит внешняя форма кристалла. [c.160]

    В этом заключается сущность одного из основных законов кристаллографии — закона целых чисел, который, полностью согласуясь с теорией пространственной решетки, позволяет теоретически вывести соотношения для всех возможных граней данного кристалла. [c.24]

    Если оси координат принимать параллельными ребрам кристалла и параметры граней измерять осевыми единицами (отсекаемыми единичной гранью), то при таком методе характеристики положения граней выявляется весьма важный закон — второй закон кристаллографии, закон рациональных отношений  [c.59]

    Различают идеальные и реальные кристаллы. Абстрагированное понятие идеального кристалла относится к кристаллам, лишенным каких бы то ни было дефектов. Структура их совершенна, и к ним применимы в строгой форме законы кристаллографии. [c.21]

    В науках о природе симметрия есть выражение геометрических пространственных правильностей, эмпирически наблюдаемых в природных телах (и явлениях). Она, следовательно, проявляется, очевидно, не только в пространстве, ио и на плоскости, и на линии. Эти правильности более глубоки, чем физические и химические явления, в которых они нам проявляются и которые они охватывают, Законы симметрии — это геометрические законы природных тел, т. е. физико-химических пространств нашей планеты, как я теперь бы их определил. В нашем современном представлении — это геометрическая основа всех природных физико-химических пространств ( 119), в том числе и кристаллических. Физические и химические явления подчинены симметрии, так как симметрия определяет расположение атомов в пространстве, как это проявляется в законах кристаллографии и стереохимии и может быть проверено наблюдениями в рентгеновском и электронном свете. [c.163]

    Бернал подчеркивает, что по законам кристаллографии такая молекула станет более устойчивой, если она будет спирально скручена. Поэтому вероятно, что уже самые примитивные линейные гетерополимеры, участвовавшие в примитивных процессах воспроизведения, имели спиральную структуру, свойственную более совершенным нуклеиновым кислотам, носителям генетической информации у современных организмов. [c.137]

    Когда породы пропитываются растворами, содержащими серу и железо, исходные обкатанные зерна пирита могут служить центрами кристаллизации. Новая кристаллизация будет идти, конечно, по законам кристаллографии, рост кристаллов будет ограничен плоскими гранями, которые на шлифах выглядят как прямые линии, образующие острые углы. Округлая форма исходных кластических зерен может совершенно исчезнуть, и осадочный характер породы будет замаскирован (фото 35, 36 см. также [26]). [c.256]

    Основной закон кристаллографии — закон постоянства гранных углов (Ромэ де Л Иль, конец ХУИ1 в.), согласно которому, несмотря на разную величину, форму и число граней кристалла данного вещества, углы между его гранями, измеряемые ныне угломером (гониометром) Е. С. Федорова, постоянны. Это, разумеется, [c.295]

    Основной закон кристаллографии — закон постоянства гранных углов (Ромэ де Л Иль, конец XVIII в.), согласно которому, несмотря на разную величину, форму и число граней кристалла данного вещества, углы между его гранями, измеряемые ныне угломером (гониометром) Е. С. Федорова, постоянны. Это, разумеется, прямое следствие того, что внешняя форма кристаллов отражает порядок внутреннего расположения частиц, что предполагал еще М. В. Ломоносов. Поэтому наиболее характеризующей кристалл величиной является не форма и не величина его граней, а величина междугранных углов. [c.305]

    Друго геометрический аспект кристаллографии заключается в математическом оиисаини кристаллов. Оно стало Бозмо/кным в результате открытия учеными (задолго до разработки теории симметрии) геометрических законов кристаллографии. [c.39]

    Основное открытие Пастера заключалось в том, что в живых организмах основные необходимые для жизни соединения всегда стерически, как мы теперь говорим, левые, а стерически правые изомеры не существуют в живом веществе для этих основных соединений протоплазмы. По законам кристаллографии можно было бы ждать, что в молекулах тела живых организмов существуют оба изомера — правый и левый, которые легко получаются синтетически. Причина отсутствия этого явления должна лежать в организме. [c.184]



Библиография для Законы Кристаллографии: [c.201]    [c.201]   
Смотреть страницы где упоминается термин Законы Кристаллографии: [c.83]    [c.25]    [c.27]    [c.576]    [c.184]   
Физическая химия и химия кремния Издание 3 (1962) -- [ c.134 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кристаллография



© 2025 chem21.info Реклама на сайте