Структура и свойства неупорядоченных твердых тел. Петров А.Л - 48 стр.

UptoLike

48
кристаллам периодичность в расположении атомов сохраняется в пределах
нескольких координационных сфер, а далее каким-то образом нарушается.
Характер нарушения порядка позволяет отличить стекла от аморфных тел по
виду функции корреляции структуры. Неоднородности, о которых идет речь,
не экзотические единичные образования, не аналоги дефектов в кристаллах, а
фрагменты, из которых целиком построены аморфные тела и стекла.
Пространственная неоднородность неупорядоченных тел с характерным
масштабом ~l нм приводит к появлению универсальных характерных
особенностей в колебательных свойствах, меняет механизм релаксации
электронного возбуждения, определяет специфику переноса зарядов.
С точки зрения фундаментальной науки проблема структуры аморфных тел и
стекол является одной из основных в физике твердого тела. Как устроен мир в
условиях беспорядка, с которым обычно ассоциируют эти вещества? Ответить на
этот вопрос ничуть не проще, чем на многие фундаментальные вопросы
астрофизики и физики элементарных частиц.
Из всех состояний вещества своим геометрическим порядком в
расположении атомов на достаточно больших расстояниях резко выделяется
только кристаллическое состояние. Это позволило достичь крупных успехов в
познании кристаллического состояния экспериментальными методами и создать
удовлетворительные теоретические модели. Однако некристаллические материалы
(а это огромное множество используемых в практике аморфных тел, стекол и
жидкостей) не обладают такой упорядоченностью, если подходить к ним с
"кристаллическими" мерками. Создается ощущение, что никакой универсальности
в их строении нет, и единственное, что можно сделатьизучать каждое
вещество, пытаясь построить модель его структуры и найти индивидуальные
признаки для управления свойствами. Подход этот не выглядит продуктивным, но
широко распространен.
Хорошо известно, что все аморфные материалы с самыми различными
типами ближнего порядка (ковалентные сетки, металлические стекла, полимеры и
др.) имеют ряд общих свойств. Это линейная по температуре теплоемкость и
кристаллам периодичность в расположении атомов сохраняется в пределах
нескольких координационных сфер, а далее каким-то образом нарушается.
Характер нарушения порядка позволяет отличить стекла от аморфных тел по
виду функции корреляции структуры. Неоднородности, о которых идет речь,
не экзотические единичные образования, не аналоги дефектов в кристаллах, а
фрагменты, из которых целиком построены аморфные тела и стекла.
Пространственная неоднородность неупорядоченных тел с характерным
масштабом ~l нм приводит к появлению универсальных характерных
особенностей в колебательных свойствах, меняет механизм релаксации
электронного возбуждения, определяет специфику переноса зарядов.
    С точки зрения фундаментальной науки проблема структуры аморфных тел и
стекол является одной из основных в физике твердого тела. Как устроен мир в
условиях беспорядка, с которым обычно ассоциируют эти вещества? Ответить на
этот вопрос ничуть не проще, чем на многие фундаментальные вопросы
астрофизики и физики элементарных частиц.
    Из   всех   состояний   вещества   своим   геометрическим   порядком   в
расположении атомов на достаточно больших расстояниях резко выделяется
только кристаллическое состояние. Это позволило достичь крупных успехов в
познании кристаллического состояния экспериментальными методами и создать
удовлетворительные теоретические модели. Однако некристаллические материалы
(а это огромное множество используемых в практике аморфных тел, стекол и
жидкостей) не обладают такой упорядоченностью, если подходить к ним с
"кристаллическими" мерками. Создается ощущение, что никакой универсальности
в их строении нет, и единственное, что можно сделать — изучать каждое
вещество, пытаясь построить модель его структуры и найти индивидуальные
признаки для управления свойствами. Подход этот не выглядит продуктивным, но
широко распространен.
    Хорошо известно, что все аморфные материалы с самыми различными
типами ближнего порядка (ковалентные сетки, металлические стекла, полимеры и
др.) имеют ряд общих свойств. Это линейная по температуре теплоемкость и

                                                                           48