Структурная обусловленность свойств. Часть 2. Кристаллохимия полупроводников. Кристаллохимия сверхпроводников. Кузьмичева Г.М. - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

19
III. Семейство антифлюорита (структура анти-CaF
2
)
К этой группе относятся фазы Mg
2
Si, Mg
2
Ge, которые
кристаллизуются в структуре антифлюорита: атомы Mg занимают
позиции F, а атомы Si (Ge) – позиции Ca в структуре типа CaF
2
(Рис. 4).
В этих соединениях, как и в предыдущих, имеет место явление
поворотного резонанса связи. Поворотный резонанс хорошо
объясняет координационные числа, превышающие те, которые
должны быть на самом деле. Так, координационное число (КЧ) у Si
(Ge) должно быть 4, а в структуре типа CaF
2
атомы Si (Ge)
занимают позиции с КЧ 8. Удвоение координационного числа
соответствует инвертированию sp
3
связей в пространстве.
Инверсия заключается в том, что полярный характер тетраэдра
перестает существовать, возникает центр инверсии.
III. Кристаллохимия сверхпроводников
В 1911 году Хейке Каммерлинг-Оннес, измеряя
температурную зависимость электрического сопротивления (R)
ртути, обнаружил, что при понижении температуры до Т = 4.2К
значение R резко уменьшается до неизмеримо малой величины.
Состояние, в которое переходит ртуть при T=T
c
, было названо
сверхпроводящим, а способность веществ переносить
электрический ток без потерь- сверхпроводимостью.
Температуру, при которой возникает сверхпроводимость, принято
называть критической, или температурой перехода в
сверхпроводящее состояние.
Резкое изменение электрического сопротивления в
сверхпроводниках долгое время давало повод рассматривать их
как “идеальные” проводники с нулевым сопротивлением. В 1933
году было обнаружено изменение магнитных свойств при
переходе в сверхпроводящее состояние – эффект Мейсснера-
Оксенфельда. При охлаждении в постоянном и не очень сильном
поле, при температуре сверхпроводящего перехода магнитное
поле выталкивается из толщи сверхпроводника. Физически это
 III. Семейство антифлюорита (структура анти-CaF2)
    К этой группе относятся фазы Mg2Si, Mg2Ge, которые
кристаллизуются в структуре антифлюорита: атомы Mg занимают
позиции F, а атомы Si (Ge) – позиции Ca в структуре типа CaF2
(Рис. 4).
    В этих соединениях, как и в предыдущих, имеет место явление
поворотного резонанса связи. Поворотный резонанс хорошо
объясняет координационные числа, превышающие те, которые
должны быть на самом деле. Так, координационное число (КЧ) у Si
(Ge) должно быть 4, а в структуре типа CaF2 атомы Si (Ge)
занимают позиции с КЧ 8. Удвоение координационного числа
соответствует инвертированию sp3 связей в пространстве.
Инверсия заключается в том, что полярный характер тетраэдра
перестает существовать, возникает центр инверсии.

       III. Кристаллохимия сверхпроводников

    В 1911 году Хейке Каммерлинг-Оннес, измеряя
температурную зависимость электрического сопротивления (R)
ртути, обнаружил, что при понижении температуры до Т = 4.2К
значение R резко уменьшается до неизмеримо малой величины.
Состояние, в которое переходит ртуть при T=Tc, было названо
сверхпроводящим, а        способность веществ переносить
электрический ток без потерь- сверхпроводимостью.
Температуру, при которой возникает сверхпроводимость, принято
называть критической, или температурой перехода в
сверхпроводящее состояние.
    Резкое   изменение    электрического    сопротивления   в
сверхпроводниках долгое время давало повод рассматривать их
как “идеальные” проводники с нулевым сопротивлением. В 1933
году было обнаружено изменение магнитных свойств при
переходе в сверхпроводящее состояние – эффект Мейсснера-
Оксенфельда. При охлаждении в постоянном и не очень сильном
поле, при температуре сверхпроводящего перехода магнитное
поле выталкивается из толщи сверхпроводника. Физически это

                                                            19