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质存在的状态一般有:固态、
态、气态
微观结构
2.
态时,分
间主要起作用的力是范德华力。
我们就把能反映
一定的排列规律
的粒
的群
称为一个单元。
由很多个类似这样的单元组成,同一单元中粒
排列取向相同,相邻单元中粒
的排列取向各不相同。上述结构与非晶态固
十分相似。所以说

有短程有序、长程无序的特征。
范德华力是由分
间的偶极异极相
造成的。所以不像化学键有固定的角度,范德华力只有个大概的方向。这也是
为什么会
动而固
不能的原因。
相关比较
实际上,在
内
许多小的区域仍存在类似晶
的结构——“类晶区”。
动
是“类晶区”彼此间可以移动形成的。我们打个比喻,在柏油路上送行的“车
”,每辆汽车内的人是有固定位置的一个“类晶区”,而车与车之间可以相对运动,这就造成了车队整
的
动。
态与气态不同,它有一定的
积。
态又与固态不同,它有
动
,因而没有固定的形状。除
晶外,
态与非晶态固
一样均呈各向同
,这些都是
态的主要宏观特征。
长短程有无序
1.
质的
状态。
质存在的一
形态,可以
动、变形,可微压缩。
一般来讲,讲到
态一般就会讲到
化、汽化、
化和凝固。
质的有序结构可以由实验来测定,其中一
常用的方法就是利用x
线衍
或汞(曲线b)何一
几
特
通常晶
熔解时
积将增加10%左右,可见
分
间平均距离要比固
约大2%~3%。这说明,虽然
中的分
也与固
中分
一样一个
挨一个排列而成,但却不是
有严格周期
的密堆积,而是一
较为疏松的长程无序、短程有序堆积。这是
微观结构的重要特征之一。
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下面我们举一个二维系统的例
予以说明。若认为每一个粒
都是大小相同的刚
球,将这些小球密堆积后的图形如图1(a)所示。这是一
规则的晶
结构。每一个粒
周围有六个最近邻粒
。但是若先在某个中心粒
周围排列五个粒
,然后由里向外,也
每一个原
周围均有五个近邻粒
那样去排列,就得到图1(b)的图形,它是比较疏松的排列,而且离开中心粒
愈远,粒
的排列也愈杂
,粒
之间的空隙也越大。这样的系统仅在中心粒
周围数个粒
直径的线度内反映
有排列的有序
。

与固
不同,
还有“各向同
”特
(不同方向上
理
质相同),这是因为,
由固态变成
态的时候,由于温度的升
使得分
或原
运动剧烈,而不可能再保持原来的固定位置,于是就产生了
动。但这时分
或原
间的
引力还比较大,使它们不会分散远离,于是
仍有一定的
积。