- •Кристаллоэнергетика как основа оценки свойств твердотельных материалов
- •Кристаллоэнергетика как основа оценки свойств твердотельных материалов (включая магнезиальные цементы)
- •Глава 1 Некоторые современные представления о конституции и химической связи в кристаллах
- •Глава 2 Современные энергетические подходы к оценке физико-химических свойств твердых тел
- •Глава 3 Магнезиальный цемент и его свойства.
- •Аннотация
- •Предисловие
- •Глава 1 Некоторые современные представления о конституции и химической связи в кристаллах
- •1.1. Структурная плотность кристаллических решеток твердых тел
- •1.2. Остовно-электронное моделирование конституции и химической связи в кристаллических соединениях
- •1.2.1. Новый энергетический параметр стабильности кристаллического вещества - энергия сцепления атомных остовов и связующих электронов
- •1.2.2. Определение валентных состояний атомов в рамках остовно-электронной концепции строения минералов и других твердых тел
- •1.2.3. Кристаллоструктурный метод расчета ионности связей и эффективных зарядов атомов в минералах
- •Глава 2 Современные энергетические подходы к оценке физико-химических свойств твердых тел
- •2.1. Зависимость физических свойств минералов и неорганических кристаллов от структурной рыхлости
- •2.2. Зависимость физико-химических свойств кристаллических веществ от удельной энергии ионной кристаллической решетки
- •2.2.1. Сложные и комплексные кристаллические соединения
- •2.3. Закономерная связь физических свойств минералов и других твердых кристаллических тел с их энергией сцепления атомных остовов и связующих электронов
- •2.4. Физико-химические свойства минералов и других твердых тел как функции их энергоплотности и удельной массовой энергии атомизации
- •2.5. Сравнительная характеристика и рекомендации по использованию 4-х энергетических подходов к оценке свойств кристаллов
- •2.6. Зависимость физических свойств минералов и других кристаллических веществ от электроотрицательности составляющих атомов
- •Глава 3 Магнезиальный цемент и его свойства
- •3.1. Магнезит каустический, его получение и некоторые специфические особенности и свойства
- •3.2. Вяжущие свойства каустического магнезита
- •3.3. Физико-химические процессы при твердении магнезиального цемента
- •3.4. Общая характеристика состава магнезиального вяжущего
- •3.5. Структура, энергетические параметры и свойства магнезиального вяжущего вещества
- •Заключение
- •Литература
2.5. Сравнительная характеристика и рекомендации по использованию 4-х энергетических подходов к оценке свойств кристаллов
Частично этот вопрос был рассмотрен в конце предыдущего раздела 2.4 при анализе данных таблицы 2.8 и 2.9, где продемонстрировано применение всех 4-х подходов к оценке некоторых свойств кристаллов MgO и C3N4. Однако представляется целесообразным дать более подробную оценку применимости этих подходов при количественном описании тех или иных физических свойств кристаллов. За основу такой оценки естественно взять величины достоверности аппроксимаций R2 для установленных зависимостей «свойство/энергетический параметр». Соответствующие данные по 20 свойствам кристаллов отражены на гистограммах (рис. 2.65 и 2.66), по которым составлена таблица 2.11. Она дает возможность целенаправленного выбора тех энергетических параметров, которые обеспечивают наиболее достоверные (в рамках разработанных энергетических подходов) зависимости по оценке того или иного свойства кристалла. Соответствующие формулы можно найти в разделах 2.1-2.4.
Таблица 2.11
Энергетические параметры, рекомендуемые для оценки физических свойств кристаллов по выведенным формулам (в порядке понижения величин достоверности R2 соответствующих зависимостей)
Физические свойства |
Основные (главные) энергетические параметры |
Дополнительные (второстепенные) энергетические параметры |
Тпл., К |
Ev, кДж/см3; Uv, кДж/см3 |
Wv, кДж/см3; ω, см3/г-ат |
НМ |
Wv, МДж/см3; Ev, кДж/см3; Uv, кДж/см3 |
ω, см3/г-ат |
HV, кгс/мм2 |
Wv, МДж/см3; Uv, кДж/см3 |
Ev, кДж/см3; ω, см3/г-ат |
v, км/с |
Wv, МДж/см3; Ev, кДж/см3 |
ω, см3/г-ат; Uv, кДж/см3 |
Eshkl, Дж/м2 |
Uv, кДж/см3; Wv, МДж/см3 |
Ev, кДж/см3; ω, см3/г-ат |
αl, 10-6×K-1 |
w, см3/г-ат |
Uv, кДж/см3; Wv, МДж/см3; Ev, кДж/см3 |
αv, 10-6×K-1 |
Wv, МДж/см3; Uv, кДж/см3 |
Ev, кДж/см3; ω, см3/г-ат |
β, 10-12×Па-1 |
Wv, МДж/см3; Uv, кДж/см3 |
Ev, кДж/см3; ω, см3/г-ат |
E, ГПа |
Wv, МДж/см3; Ev, кДж/см3 |
Uv, кДж/см3; ω, см3/г-ат |
G, ГПа |
Wv, МДж/см3; Uv, кДж/см3; Ev, кДж/см3 |
ω, см3/г-ат |
К, ГПа |
Wv, МДж/см3; Ev, кДж/см3; Uv, кДж/см3 |
ω, см3/г-ат |
n |
Uv, кДж/см3; Ev, кДж/см3 |
Wv, МДж/см3; ω, см3/г-ат |
λ, Вт/(м×К) |
Ev, кДж/см3; Wv, МДж/см3 |
Uv, кДж/см3; ω, см3/г-ат |
ρmin, e-/Å3 |
Uv, кДж/см3; Ev, кДж/см3; Wv, МДж/см3 |
ω, см3/г-ат |
K1c, МПаxм0.5 |
Wv, МДж/см3 |
Ev, кДж/см3; Uv, кДж/см3; ω, см3/г-ат |
γ, Дж/м2 |
Uv, кДж/см3; Ev, кДж/см3; Wv, МДж/см3; w, см3/г-ат |
- |
φ, эВ |
Uv, кДж/см3 |
ω, см3/г-ат; Ev, кДж/см3; Wv, МДж/см3 |
ЭОкрист |
Uv, кДж/см3 |
Wv, МДж/см3; Ev, кДж/см3; ω, см3/г-ат |
nm, ТГц |
Em, кДж/г; Wm, МДж/г |
Um, кДж/г; ω, см3/г-ат |
Ср, Дж/(г-ат)К |
Wm, МДж/г; Em, кДж/г; Um, кДж/г |
ω, см3/г-ат |
В качестве обобщающих по материалам 2 главы отметим следующие выводы:
В этом разделе книги представлены принципиально новые разработки по энергетической интерпретации обширного комплекса физико-химических свойств минералов (и неорганических кристаллов вообще) самых разнообразных химических классов и структурных типов.
На весьма обширном материале, включающем данные по многим сотням кристаллов, выявлены зависимости их свойств от следующих кристаллохимических и энергетических параметров: структурной рыхлости решеток кристаллов, энергии кристаллической ионной решетки, энергии сцепления образующих кристаллы атомных остовов и связующих электронов и энергии сцепления атомов в кристаллах (энергии атомизации).
Для получения зависимостей свойств кристаллических веществ от указанных энергетических параметров последние трансформированы из мольных величин в соответствующие удельные объемные и массовые величины, при использовании которых удалось вывести формулы оценки порядка 20 важных физико-химических свойств кристаллов, включая прочностные, термические, упругие, поверхностные, эмиссионные и др.
Наличие нескольких взаимно контролирующих энергетических подходов к оценке свойств кристаллов позволяет давать надежные прогнозные оценки этих свойств как для известных, так и для мало изученных и вновь создаваемых синтетических материалов.
Несомненную ценность представляет возможность (в рамках предлагаемых подходов) уточнения того или иного физического свойства кристалла при отсутствии соответствующих экспериментальных данных или их противоречивости согласно разным источникам.
