
- •Конденсированные структуры
- •Межмолекулярные взаимодействия (ММВ)
- •Дисперсионные ММВ
- •Дипольные ММВ
- •Ориентационные ММВ
- •Ион Диполь
- •Суммарный потенциал ММВ
- •Характеристики конденсированных систем
- •СТРУКТУРЫ
- •Равновесные
- •Диссипативные структуры (автоволны)
- •Равновесные макроструктуры
- •СИСТЕМЫ
- •Влияние температуры
- •Белое олово ( -форма)
- •Пространственная конфигурация
- •Угловая функция распределения
- •Кристаллическая
- •Метод многоранников (Д. Бернал)
- •Модель кристаллической решетки
- •14 типов кристал- лических решеток
- •Глобальные формы кристаллических образцов
- •Крокоит
- •Крокоит
- •КРИСТАЛЛ
- •Примеры собственных дефектов
- •Дефекты состава
- •Влияние температуры на концентрацию собственных дефектов
- •Методы исследования твердых тел и поверхностей
- •Методы, основанные на применении рентгеновского или гамма-излучения
- •Рентгеновская дифрактометрия
- •Лауэрограмма
- •Нейтронограмма поликристаллического образца BiFeO3
- •Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)
- •Типичный РФЭ-спектр для окисленной и восстановленной форм родиевого катализатора (RhCl3/Al2O3)
- •Информация о характере и интенсивности взаимодействия активного компонента с носителем
- •Метод протяженной тонкой структуры рентгеновского поглощения (ПТСРП)
- •Чувствительность ПТС к структуре образца
- •ЯГР (мессбауэровская) спектроскопия
- •Вторая группа методов — использование в качестве зонда пучков элементарных частиц — электронов,
- •Электронная микроскопия
- •Влияние условий образования на форму кристаллитов (ПЭМ)
- •Дифракция медленных нейтронов
- •Масс-спектрометрия вторичных ионов (SIMS)
- •Метод упругого рассеяния низкоэнергетических ионов (LEIS)
- •Сканирующая туннельная микроскопия (STM)
- •Режим постоянного тока
- •Результат СТМ- сканирования в катализаторе риформинга Pt-Rh/Al2O3.
- •Атомарная структура пиролитического графита сканирующая
- •Атомы золота (большие черные точки)
- •Сканирующая атомно-силовая микроскопия (SFM, AFM)
- •Результат
- •Температурно-программированные реакции (TP Techniquis)
- •Процесс сульфидирования молибден-оксидного катализатора (MoO3/Al2O3)
- •Функциональный анализ поверхности
- •Химические методы функционального анализа
- •Промежуточные типы структур
- •Частично
- •«Сферолиты»
- •Типы блоксополимерных структур:
- •Третичная и четвертичная структура белков
- •Фрагмент молекулы алкогольдегидрогеназы
- •2. Наноструктуры
- •Изображение микроглобулы кремнезема с нанесенными металлическими частицами, полученное с помощью СЭМ.
- •Фуллерены
- •Углеродные нанотрубки на поверхности кремния, размер изображения
- •Фуллерен с «включением»
- •3. Жидкие кристаллы
- •Ближний
- •4. «Айсберговые» структуры
- •5. Пористые тела
- •Фрактальный характер пористых тел

Конденсированные структуры
Конденсация
Свободные частицы |
Связанные частицы |
Межмолекулярные взаимодействия
Межмолекулярные взаимодействия (ММВ)
ММВ — остаточные электромагнитные взаимодействия, возникающие за счет того, что микроскопические частицы (атомы, ионы, молекулы) сами состоят из электрически заряженных фрагментов.
•короткодействие
•насыщаемость
•тензорный характер (неизотропность)

Дисперсионные ММВ
Неполярная |
Неполярная |
частица |
частица |
+ |
+ |
+ |
1 2
U ~ ———
r 6
( — индукционная поляризуемость
частицы)

Дипольные ММВ
Индукционные ММВ |
|
Полярная |
Неполярная |
частица |
частица |
+ – |
+ – |
+ – |
| p | 2
U ~ ————
r 6
| p | — модуль вектора электрического дипольного момента полярной частицы,
— индукционная поляризуемость неполярной частицы)

Ориентационные ММВ
Полярная
частица
+ |
– |
|
|
– |
+ |
|
Полярная
частица
+ |
– |
– |
+ |
| p1 | 2 | p2 | 2
U ~ ——————
kT r 6
| p | — модули векторов электрического дипольного момента полярной частицы

|
Ионные ММВ |
|
Ион |
Неполярная |
|
частица |
||
|
+ |
+ |
– |
+ |
|
|
Z2
U ~ ———
r 4
Z — заряд иона
— поляризуемость неполярной частицы

Ион
Диполь
+Z |
– |
+ |
|
Z | p |
U ~ ———
r 2
Z — заряд иона
p — постоянный дипольный момент
Ион Ион
Z1 Z2
Z 1 Z2
U ~ ———
r
Z — заряд иона

Суммарный потенциал ММВ
A |
B |
U ~ – —— + —— |
|
r 6 |
r 12 |
потенциал Леннард-Джонса
U
r*
U
A
U ~ – —— + B e – C r
r 6
потенциал
Букингема
r
U > kT — условие конденсации
Характеристики конденсированных систем
Микроскопические
•электронные,
•энергетические,
•геометрические,
Макроскопические
•способ (тип) упаковки частиц в объеме,
•поверхность,
•молярный (удельный) объем.

СТРУКТУРЫ
равновесные
Образуются самопроизвольно за счет внутренних ресурсов
Способны существовать в условиях изоляции
Кристаллическая
решетка
Атомы
Молекулы
диссипативные
Образуются только при наличии внешних воздействий определенного типа
Не способны существовать в условиях изоляции
Автоколебания
Вихри Живые организмы