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第2章 晶体点阵
阵点平面指数(hkl) 注意四点: (1) (2)当阵点平面与坐标轴X轴平行时,在X轴上有?a,这时 当然还可以得到 (3)属于同一阵点平面簇平面指数相同(hkl). (4)晶体外形的晶面的平面指数称为晶面指数或米勒指数。对于原点异侧的平行晶面用不同的晶面指数表示。规定 2.3.3 三方及六方晶体的四轴坐标系平面指数 与前面的阵点直线指数一样。将3次轴或6次轴选作选c轴,a,b,d轴在同一平面,且垂直于c轴。 这样,阵点平面指数为(hkil),指数h,k,i,l依次指a,b,d,c轴。它们的比值等于: p,q,s.r为该阵点平面(晶面)的标轴系数,依次指a, b, d, c轴的矢径。 由于a,b,d在同一个平面,利用初等几何学方法可以证明: h+k+i=0,或i=-(h+k) h,k,i三个指数只有两个是独立的,即h,k,i,l四个指数中只有3个是独立的。所以,4轴坐标系的效果等同于3轴坐标系。 阵点平面间距:阵点平面在在晶轴上的截距A:?,b, ?;B: ?,b/2, ?。则截距倒数的互质整数比为A:0:1:0; B:0:2:0。阵点平面指数为A(010), B(020)。从原点到平面A和B的距离不同。图上可以看出,A的距离是B距离的2倍。用dhkl表示一组阵点平面相邻平面的间距,得 对于(nh.nk,nl)的阵点平面 其间距为 参考书目: 1.近代晶体学基础(上) 2.现代晶体化学 3.物质结构基础 第二章 晶体点阵 晶体是由原子或分子在空间按一定规律周期重复排列构成的固体物质。晶体内部周期性排列的结构,使晶体具有以下共性: 1.均匀性:晶体内部各个部分的宏观性质相同。注意:玻璃体内各个部分的宏观性质也是相同的,与晶体有什么不同? 2.各向异性:晶体中不同方向具有不同的物性。光电磁等。 3.自发地形成规则多面体:晶体生长过程中自发地形成晶面,晶面相交成为晶棱,晶棱相交形成顶点。晶体在理想状态下应生长成凸多面体。 凸多面体的晶面数F,晶棱数E和顶点数V之间的关系符合公式: F + V =E + 2 4.有明确的熔点 5.对称性—最重要 6.对X射线衍射—测量的基础 X-射线已经揭示了晶体内部的结构基元(motif)总是按照一定的周期排列,并形成固定的三维空间图案。对晶体结构基元周期性排列的描述是将每个结构基元看成抽象的几何点,这样把晶体结构抽象成一组无线多个周期性排列的点-点阵。 定义:点阵是一组无限的点,连接其中任意两点可得一向量,将各个点按此向量平移能使它复原。 满足此条件的一组点称为点阵(Lattice)。 点阵中的每个几何点叫阵点。阵点的选择是任意的,只要代表结构基元就可以。阵点所代表的具体内容称为晶体的结构基元(structural motif)。 2.1 图案与点阵 2.1.1 一维图案与直线点阵 一维对称图案的结构基元周期性地排列在一个方向上。 将一维对称图案中每个结构基元等同位置抽象成一个几何点,形成一个直线点阵。 直线点阵中,任取一阵点为原点O,相邻阵点为A,则矢量a = OA,称为初基矢量-基矢。直线点阵中任意两阵点的平移矢量称为矢径,可表示为: 矢径Tp完全说明了一维对称图案结构基元的排列的周期性。 2.1.2 二维图案与平面点阵 二维对称图案 把二维对称图案中每个结构基元的等同位置抽象成一个几何点,就把二维对称图案抽象成平面点阵。 非初基 单胞 平面点阵可以分解为一系列平行的点阵直线,每组平行的点阵直线间距(di)是等同的。也可以划分为无限多个连接的平行四边形, 阵点周围的几何环境都是相同的。 任选一个阵点作为原点O,连接相邻两个阵点做向量对,有两种情况:由初基矢量对围成的平行四边形叫初基单胞,否则为非初基单胞。 初基单胞性质: 1.初基单胞以每个阵点为原点,做周期性重复时,完全覆盖所有点阵面积; 2.不管所选的基矢如何,初基单胞的面积相等; 3.初基单胞只包含一个阵点,非初基单胞包含两个或以上阵点。 平面点阵任何阵点的矢径可表示为: 平面点阵只有5种排列方式: |a|?|b| ? ? 90? |a|?|b| ? = 90? |a|=|b| ? ? 90? |a|=|b| ? = 90? |a|=|b| ? ? 90? NaCl晶体一个截面原子的排列,结构基元如虚线画出的正方形单位,包括一个Na+和一个Cl-离子。等径最密堆积一个原子为一个结构基元。石墨烯,结构基元为2个C原子。 2.1.3 晶体结构与空间点阵 晶体结构是一个三维对称图案,空间点阵就是从晶体结构中抽象出来的无限大几何图像。 晶体的结构基元由一种原子组成,原子与阵点重合,这种点阵叫晶格,这种格子叫布喇菲格子。
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