低维材料的类型

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划低维材料的类型  量子力学的几个基本概念:  微观粒子的波粒两象性  每个光子的能量:E=hγ  每个光子的动量:p=hγ/c=h/λ  按照波动力学观点,电子和一切微观粒子都具有二象性,既具有粒子性,又具有波性。  海森堡测不准原理  同时确定位置和动量,原则上是不可能的,若将其中一个量测量到任何的准确程度,则对另一个量的测量准确度就会相应降低:  Δx×Δp≈h/2π  该原子表明了量子力学的一个基本特点:我们不能决定某一物理量的确切数值,而

2、只能从宏观大量的测量中得到它的几率分布;如果要使这个几率范围达到极窄,则只有牺牲该体系中要测量的其他物理量精度才能达到。这与经典力学有着本质上的区别。  薛定谔方程目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  人们往往用连续分布的“电子云”代替轨道来表示单个电子出现在各处的几率,电子云密度最大的地方就是电子出现几率最大的地方。粒子在空间各点出现的几率只取决于波函数

3、在空间各点强度的比例,而不取决于强度的绝对大小。  各种键性的比较:  离子键、共价键和金属键都涉及原子外层电子的重新分布,这些电子在键结合后不再仅仅属于原来的原子,因此,这三种键都称为化学键。相反,在形成范德华键和氢键时,原子的外层电子分布没有变化或变化极小,他们任然属于原来的原子。因此,这两种键就称为物理键。一般来说,化学键最强,氢键次之,分子键最弱。  配位数(CoordinationNumber)-CN:  原子配位数的影响因素:  ①共价键数,围绕一个原子的共价键数取决于原子的价电子数目,如卤族配位数为1;氧族为2。由于共价键具有饱和性和方向性,

4、因此配位原子的数目及其所形成的共价键之间的夹角,决定了材料中原子的空间排列方式。  ②原子的有效堆积,这主要出现在离子键合和金属键合的情况下。对于离子键合来说,由于异性离子互相接近会放出能量,所以离子化合物通常具有较高的配位数,但前提是不引起同性电荷的强排斥力。因此,离子化合物具有较高配位数配位数与最小半径比:R-配位负离子;r-中心正离子  1键长(bonddistance):两相邻原子间达运动平衡时能量最小的距离目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战

5、略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  金属键和离子键:无方向性,无键长,三维空间:体积和电荷共价键:有方向性(和饱和性),键长为相连原子间的距离,  共价半径之和:同一周期电荷大键长小,化学键中:共价键≈离子键>金属键  共价键中:叁键>双键>单键氢键>范氏键  费米能级(FermienergyLevel)---对于金属而言:定义:T=0K时,最高的被电子充满能级,能量为EF,以下能级全满,以上能级全空。  固体中的能带:  能级分裂:n个同种原子接近时,相同的原子能级分裂(split)成n个能

6、量不同的能级  能带(electronenergyband):许多原子聚集,由许多分子轨道组成的近乎连续的能级带  带宽:能带中最高能级与最低能级的能量差原子数越多,相邻能级间距离就越小  满带(Filledband):由充满电子的原子轨道所形成的较低能量的能带  导带(Conductionband):由未充满电子的原子轨道所形成的较高能量的能带  禁带(BandGaps):两分离能带间的能量间隔,又称为能隙目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展

7、,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  晶向指数:晶向指数:用晶胞各轴上投影的最低整数来标明用方括号[uvw]来表示晶向,其中u,v,w分别表示x,y,z三个主方向上的指数,即晶向指数。相互平行的方向其指数是相同的,对于负的指数,加一横线来表示。  晶面指数:用表示,是晶面在三个晶轴上的截距的倒数。截距用晶格常数a,b,c的倍数r,s,t表示即:h:k:l=1/r:1/s:1/t的最小整数  晶面指数,对于负的指数,加一横线来表示。  固溶体:外来组分分布在基质晶体晶格内,类似溶质溶解在溶剂中一样,并不破

8、坏晶体的结构,仍旧保持一个晶相,称固溶体。  两个基本特征:  溶

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