物质结构:其他几种聚集状态的物质.ppt

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几类其他聚集状态的物质 (3)某些非晶体的优异性能: ①某些非晶态合金强度和硬度高、耐腐蚀性好; ②非晶态硅对阳光的吸收系数比单晶硅大得多。 三.液晶 1.定义:指在一定范围内既有液体的可流动性,又有晶体的各向异性特征的一类物质。 四.纳米材料 1.纳米:它是一种长度单位:1nm=10-9m 五.等离子体 1.定义:由大量带电微粒(离子和电子)和中性微粒(原子和分子)所组成的物质聚集体。 3.特点: ①等离子体中正负电荷数大致相等,总体看来呈准电中性。 ②等离子体微粒带有电荷,而且能自由运动,所以有良好的导电性。 * 太康一高 高三化学组 一、固、液、气三态区别 【固态】:内部微粒很接近,难以平动和转动,只能在一定位置振动。 【液态】:微粒间距离比固态稍大,微粒间作用力比固体小一些,分子转动明显活跃,平动有所增加,表现出明显流动性。 【气态】:分子间距离大,分子运动快,体系高度无序。 ☆内部结构不同,使处于不同聚集态的物质表现出不同的性质。 二、非晶体 思考:固体物质可以分为晶体和非 晶体,它们的本质区别是什么? (1)本质区别:内部微粒能否有序地规则排列。 晶体内部微粒在空间按一定规律周期性重复排列 而表现出长程有序; 非晶体内部微粒排列则是长程无序和短程有序。 (2)性质区别: 晶体具有对称性、各向异性、自范性等,而非晶体没有这些性质。 生活中常见的非晶体: 玻璃、橡胶、石蜡、沥青 2. 特点:液晶内部分子的排列沿分子长轴方向呈现出有序排列,所以在折射率、磁化率、电导率等方面表现出类似晶体的各向异性。 3.用途:最主要用于制造显示器。 (优点:驱动电压低、功率小) 某些分子呈长棒型的有机物在加热时,首先形成不透明的状态,某一温度才会突然变得清澈透明。这类物质在一定温度范围内既有液体的流动性,又有晶体的各向异性。被称为液晶。 4.工作原理:加压时,液晶分子能够沿电场方向排列,移去电场后又恢复原来状态。 2.纳米材料:是指在三维空间中至少有一维处在纳米尺度(1-100nm)的、具有特定功能的材料。 3.组成:纳米材料由纳米颗粒和颗粒间界面两部分组成。材料内部具有晶状结构,界面则为无序结构。 4.特征和用途:在光、声、电、磁、热、力、化学反应等方面表现出特殊性。 ①金的熔点1064℃,纳米金熔点327℃。 ②纳米陶瓷有极高硬度,并在低温下有良好延展性。 ③优质金属导体在纳米级会成为绝缘体,且金属纳米颗粒几乎都是黑色,可用于制作隐形飞机的雷达吸收材料。 ④在水里放入千分之一某种纳米粒子,水就会变得完全不透明。 纳米材料具有特殊性的原因:纳米材料颗粒内部有序的原子和晶粒界面无序原子各占50%,粒子细化且界面原子比例高。 ⑤化妆品中加纳米颗粒可以防紫外线,布料中加纳米颗粒防静电…… 随温度升高,分子或原子热运动加剧,微粒碰撞不仅可使分子分解为原子或原子团,甚至会将它们中的电子撞击出来。形成分子、原子、离子、电子的混合物。物质中带有大量带点微粒。 2.产生方法:对气体进行高温、用紫外线、X射线、γ射线等照射气体,可使气体转变为等离子。 4.存在:日光灯和霓虹灯灯管里、白炽电弧、蜡烛火焰、大气电离层里、流星尾部、大气放电时。 5.用途:切割金属、代替手术刀进行外科手术…… *

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