- •Физическое обозрение (современные проблемы физики)
- •В начало
- •Физика твердых, жидких
- •И газообразных сред
- •В начало
- •В начало
- •В начало
- •Оптика. Излучение вещества
- •В начало
- •В начало
- •В начало
- •Вверх вверх аморфные твердые среды
- •Вверх биофизика
- •Вверх вверх вариационные принципы физики
- •Вверх гравитация
- •Вверх вверх диффузия и явления переноса
- •Вверх излучение вещества
- •Вверх вверх квантовая теория конденсированных сред
- •Вверх вверх квантовые и оптические компьютеры
- •Вверх вверх кристаллическая структура. Дефекты
- •Вверх лазеры и квантовая электроника
- •Вверх вверх металлы и сплавы
- •Физика открытых систем. Аттракторы. Хаос и детерминирование
- •Вверхмеханика сплошных сред. Гидродинамика
- •Вверх механика твердого тела
- •Вверх микроскопия: оптическая, электронная, туннельная и пр.
- •Вверх вверх микроэлектроника. Физическая электроника
- •Вверх вверх нанотехнологии. Квантовые объекты
- •Вверх вверх новые материалы
- •Вверх оптика
- •Вверх вверх парафизика и прочая лженаука
- •Плазма и термоядерный синтез
- •Вверх поверхностные явления
- •Вверх полупроводники
- •Вверх вверх радиофизика
- •Разные математические методы
- •И модели в физике
- •Вверх резонансные методы исследования: ямр, эпр и пр
- •Вверх вверх сверхпроводимость
- •Вверх вверх сегнетоэлектричество и пироэлектрики
- •Вверх вверх солитоны. Нелинейные уравнения ммф
- •Вверх спектроскопия. Рассеяние света. Эффект мессбауэра
- •Вверх вверх термодинамика
- •Вверх вверх фазовые превращения
- •Вверх ферромагнетизм
- •Вверх вверх физика атомов
- •Вверх вверх физика взрыва и разрушения
- •Вверх физика газов
- •Вверх физика жидкости
- •Вверх физика космических лучей
- •Вверх вверх физика полимеров и растворов
- •Вверх физика пучков частиц
- •Вверх вверх физика солнечной системы и планет. Геофизика
- •Физика фундаментальных взаимодействий
- •И элементарных частиц
- •Вверх вверх физика ядер
- •Вверх вверх электромагнитные явления. Электродинамика
- •Вверх электро- и магнитомеханические явления
- •Вверх электрохимия и гальваника
- •Вверх энергетика и преобразование энергии
Вверх вверх кристаллическая структура. Дефекты
―СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Zuev-1.pdf – Зуев Л.Б. "Кристаллы: универсальность и исключительность" СОЖ 1996 №8
Рассмотрены закономерности образования и строения кристаллических твердых тел и их основные физические свойства. Особое внимание обращено на использование кристаллов для преобразования сигналов, а такжена прочность и разрушение кристаллов. Обсуждается удивительная роль кристаллического состояния в проблемах физики твердого тела, которые могут быть решены только благодаря фактору повторяемости кристаллических структур.
Urusov.pdf – Урусов В.С. "Как кристаллохимия предсказывает структуру и свойства кристаллов" СОЖ 1997 №12
В кристаллохимии разработана система приемов и методов предсказания структуры и свойств кристаллов, которые позволяют предвидеть геометрическую схему размещения атомов в структуре, вычислить координаты атомов и основные физические свойства кристалла. Рассмотрены современные методы компьютерного моделирования, основанные на поиске минимума энергии межатомного взаимодействия.
Zolotukhin-2.pdf – Золотухин И.В. "Нанокристаллические металлические материалы" СОЖ 1998 №1
Представлены результаты исследований нанокристаллических металлических материалов с размером зерна не более 15 нм. Рассмотрены представления о структуре межкристаллитных границ. Экспериментальные данные показывают, что нанокристаллические материалы являются более прочными, чем обычные поликристаллы. Нанокристаллическая структура ферромагнетиков приводит к существенному улучшению магнитомягких свойств.
Blanter-1.pdf – Блантер М.С. " Что такое внутреннее трение " СОЖ 2004 №1
Обсуждаются процессы, происходящие в твердом теле под действием малых механических напряжений и приводящие к неупругости и рассеянию энергии механических колебаний – внутреннему трению. В качестве примера рассмотрен механизм внутреннего трения, вызванного диффузией под напряжением внедренных атомов в объемно-центрированной кубической кристаллической решетке металла.
―ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РОСТ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Rashkovich.pdf – Рашкович Л.Н. "Как растут кристаллы в растворе"
СОЖ 1996 №3
Рассмотрены механизм и кинетика слоисто-спирального роста кристаллов. Показана возможность увеличения скорости роста в десятки раз по сравнению с традиционными скоростями выращивания, без снижения качества кристаллов. Это позволяет не только снизить стоимость производства кристаллов, но и, что более важно, получать особо крупные кристаллы, необходимые сегодня для использования в силовой оптике.
Khmelevskaya.pdf – Хмелевская В.С. "Процессы самоорганизации в твердом теле" СОЖ 2000 №6
Описываются природа и условия возникновения самоорганизованных структур, которые являются предметом изучения нового и весьма перспективного научного направления - физики открытых систем. Приведены примеры пространственной и временной самоорганизации в твердом теле, в частности, после облучения ионными потоками и лазером.
―ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ И КВАЗИКРИСТАЛЛЫ
Vekilov-3.pdf – Векилов Ю.Х. "Что такое квазикристаллы" СОЖ 1997 №1
Рассматриваются особенности структуры и физических свойств квазикристаллов. Квазикристаллическое состояние промежуточное между кристаллическим и аморфным. Структура квазикристаллов описывается с помощью геометрии замощения пространства. Физические свойства квазикристаллов отличаются от свойств металлов и диэлектриков.
Eidelman-1.pdf – Эйдельман Е.Д. "Конвекция в жидких кристаллах"
СОЖ 2000 №6
Жидкие кристаллы - фаза вещества, обладающая свойствами и жидкости и кристалла. В статье освещены вопросы теории возбуждения конвекции в этой мезофазе. Разнообразие упругих и электрических свойств в жидких кристаллах различных типов приводит к появлению многих красивых и необычных эффектов, сопровождающих главное - появление ячеистого движения.
Romanov-2.pdf – Романов В.П. "Пороговые эффекты в жидких кристаллах" СОЖ 2001 №1
Обсуждаются пороговые явления в нематических жидких кристаллах во внешних электрическом и магнитном полях и в поле световой волны. Рассматриваются физические механизмы возникновения этих явлений и современное состояние исследований в данной области нелинейной физики.
―ДЕФЕКТЫ И ДЕФОРМАЦИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
Likhachev-1.pdf – Лихачев В.А. "Эффект памяти формы" СОЖ 1997 №3
Показано, что перестройка кристаллической структуры при фазовом превращении может сопровождаться необычным механическим поведением кристаллических объектов, в частности восстановлением формы тела при изменении температуры. Анализируется физическая природа обратимой неупругой деформации, рассказывается об удивительных возможностях практического использования материалов с памятью формы.
Shtremel.pdf – Штремель М.А. "Разрушение" СОЖ 1997 №4
Описаны два элементарных механизма разрушения кристалла: скол и срез, история попыток их наблюдать и вычислить условия действия. Законы слияния многих микротрещин - новый класс задач статистической физики (перколяция во внешнем поле с вырождением размерности).
Zuev-2.pdf – Зуев Л.Б. "Электрические поля и пластичность кристаллов" СОЖ 1998 №9
Рассмотрена природа влияния электрического поля на прочность и пластичность твердых тел различной природы. Проанализированы механизмы эффектов, связанные с влиянием электростатического поля на заряженные точечные и линейные дефекты (дислокации) в кристаллах диэлектриков. Обсуждены природа электропластического эффекта в металлах, связанного с действием электрических токовых импульсов большой амплитуды, и его применение на практике.
Koneva-3.pdf – Конева Н.А. "Природа стадий пластической деформации" СОЖ 1998 №10
Статья посвящена одной из основных проблем физики пластичности и прочности - природе стадий пластической деформации. Зависимости деформации от напряжения позволяют разбить процесс на четыре стадии, различающиеся интенсивностью упрочнения. Стадийность пластической деформации обусловлена эволюцией дислокационной структуры. Возникновение новой стадии упрочнения связано с появлением нового типа дислокационной структуры.
Kashkarov-1.pdf – Кашкаров П.К. "Образование точечных дефектов в полупроводниковых кристаллах" СОЖ 1999 №1
Рассмотрены общие вопросы физики точечных дефектов в неметаллических кристаллах. Анализируются возможные типы дефектов и их проявление в электронных процессах. Обсуждаются механизмы образования точечных дефектов при тепловом и радиационном возбуждениях кристалла.
Kirsanov-2.pdf – Кирсанов В.В. "Радиационные дефекты и связанные с ними эффекты" СОЖ 2001 №10
Конструкционные материалы современных технических устройств работают в экстремальных условиях (высокие температуры, большие механические напряжения, высокие дозы облучения) на пределе своих возможностей. В космических аппаратах, атомных реакторах, термоядерных устройствах кристаллическая структура материалов постоянно подвергается изменениям на атомарном уровне: в ней рождаются разнообразнейшие типы дефектов. Их появление резко меняет физические свойства материалов. Так, металлы начинают распухать, охрупчиваться, упрочняться, "ползти" и т.д. Об этих необычных эффектах и пойдет речь ниже.
Regel-1.pdf – Регель В.Р., Слуцкер А.И. " Структурно-динамическая гетерогенность – основа физики разрушения твердых тел " СОЖ 2004 №1
Установлено, что механическое разрушение есть кинетическое явление, процесс, состоящий из последовательных элементарных актов – разрывов напряженных межатомных связей. Высокие локальные напряжения (перенапряжения) возникают из-за структурной гетерогенности реальных тел. Разрывы связей осуществляются локальными флуктуациями энергии (динамическая гетерогенность).
―ОБЛУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ И МИКРОСКОПИЯ
Pushcharovsky-1.pdf – Пущаровский Д.Ю. "Кристаллы и рентгеновские лучи" СОЖ 1997 №12
Рассмотрены теоретические основы дифракции рентгеновских лучей в кристаллах. Дан обзор важнейших современных структурно-минералогических проблем и новых подходов к их решению. Приведены результаты уникальных экспериментов по структурной расшифровке мельчайших кристаллов с использованием синхротронного излучения, а также новые данные по исследованию структурных изменений минералов в рентгеновских камерах высокого давления.
Tsirelson.pdf – Цирельсон В.Г. "Прецизионный рентгеноструктурный анализ кристаллов" СОЖ 2000 №6
Рассмотрен метод, позволяющий восстановить из данных точных рентгенодифракционных измерений распределение электронной плотности и характеристики ангармонического теплового движения атомов в кристалле. Показано, как эта информация используется для изучения химической связи, межатомных взаимодействий и механизма фазовых переходов.
Rashkovich-2.pdf – Рашкович Л.Н. "Атомно-силовая микроскопия процессов кристаллизации в растворе" СОЖ 2001 №10
Атомно-силовой микроскоп позволил рассмотреть на поверхности растущих кристаллов элементарные процессы кристаллизации: формирование дислокационных холмиков, структуру ступеней, ограничивающих ростовые слои высотой в несколько ангстрем, присоединение к изломам на ступенях строительных единиц кристалла. Это дало новый толчок к развитию теории и практики выращивания совершенных монокристаллов.
ВВЕРХ
