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时间:2020-04-15
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1、§1.2几种简单的晶体结构一、体心立方和面心立方的布喇菲格子二、复式格子结构一、体心立方和面心立方的布喇菲格子晶体由同一种元素组成,且基元只有一个原子。一般碱金属(如Li、Na、K等)和过度金属(如W等)具有体心立方结构;贵金属(如Cu、Al、Ni等)具有面心立方结构。二、复式格子结构1、氯化钠结构由两个面心立方格子套构而成。具有氯化钠结构的化合物有:LiF、LiCl、NaF、CaO等。2、氯化铯结构由两个简单立方格子套构而成。具有氯化铯结构的化合物有:CsBr、CsI、TlCl、TlI、TLBr等。3、金刚石结构金刚石由碳原子组成,其晶胞见P19图1-13。每个晶胞含有8个碳
2、原子。由碳原子共价键的取向分析可知,在面心和顶角处的碳原子与体内的4个碳原子是不等价的。A类碳原子的共价键方向B类碳原子的共价键方向整个金刚石晶格可以看成是由沿体对角线相互位移四分之一对角线长度的两个面心立方晶格套构而成。具有这种结构的晶体有:锗、硅等。闪锌矿结构:(与金刚石类似结构的化合物P20)在晶胞顶角和面心处的原子与体内原子分别属于不同的元素。许多重要的半导体化合物都是闪锌矿结构。4、六角密积结构其结构图见P343习题10的图。由化学键的取向不同可知,体内原子与六方形顶角的原子是不等价的。所以六角密积是有两个六角布喇菲晶格套构而成。六角形底面的边长为a,晶胞高度为c。固
3、体物理学原胞见下图。原胞基矢、在密排面内,互成1200角,沿垂直密排面的方向。基矢表达式见P342第五题。大约有30种金属元素(如Be、Mg、Ti、Zn、Cd等)的晶体结构为六角密积结构。§1.3晶列和晶面指数一、晶列(糖葫芦串)晶列——连接任意两个结点所形成的直线。在某根晶列外的结点可作一些与原晶列平行的晶列。这些晶列的总和称为一族晶列。晶列的概念是以格点组成互相平行的直线,再构成晶体。晶向的表示法对应于一个简约格矢量(、、为互质整数)晶向记为[,,]。[,,]称为晶列指数。晶向:同族晶列中的晶列相互平行,并且完全等同,所以一族晶列的特点是晶列的取向。晶列的取向称为晶向。在结
4、晶学中,以、、为原胞基矢,把、、称为晶轴,结点的位矢可写成n’、m’、p’不一定是整数,但乘上公倍数后,可得到一组整数n、m、p,并有称为晶列指数。[-1/2,1,0]二、晶面晶面——晶体内三个非共线格点组成的平面。在一晶面外过其它结点作一系列与原晶面平行的晶面,可得到一组等距的晶面,各晶面上结点的分布情况是相同的。这组等距的晶面的称为一族晶面。面间距——同族晶面中,相邻两晶面的距离。晶面的概念是以格点组成互相平行的平面,再构成晶体。常用密勒指数表示不同的晶面系。密勒指数的确定选一格点为原点,以原胞基矢a1、a2、a3为轴线;由于所有格点都在晶面系上,所以必然有一晶面通过原点,
5、其它晶面均匀切割各轴;因为在a1存在着格点,必将遇到一个面切割在+a1或-a1。假如这是从原点算起的第h1个面,那末晶面系的第一个面的截距可以写成a1/h1,h1为正或负的整数;同理得第一个面在其它两个轴上的截距将为a2/h2和a3/h3(h2,h3是整数)。这个晶面系以密勒指数(h1,h2,h3)表示。以结晶学原胞基矢、、为坐标轴得到密勒指数。确定密勒指数的步骤:1)选任一结点为原点,作、、的轴线。2)求出晶面族中离原点最近的第一个晶面在、、轴上的截距、、。3)将、、取倒数并化为互质整数、、,则即为密勒指数。例:立方晶系的几个晶面如果晶面系和某一个轴平行,截距将为无限大,所
6、以相应的指数为0。简单立方晶格中一个晶面的密勒指数是和晶面法线的晶向指数完全相同。对立方晶系,具有相同指数的晶向与晶面垂直,如[010](010)。晶面指数完全反号,晶面相互平行;面体相对的两个面都是相互平行的,它们的晶面指数正好相反;八面体一个前面的晶面是(111),与它相对的背面就是(111);符号相反的晶面指数只是在区别晶体的外表面时才是有意义的。面心立方或体心立方对于布拉伐格子为面心立方或体心立方的晶格,在标志晶向、晶面时,常常并不是从晶格原胞的基矢出发,而是基于立方单胞的三个基矢,这时它们的晶向、晶面指数,实际上是借用了简单立方晶格的结果。以金刚石晶格为例,立方单胞
7、的体对角线方向,仍然称为[111]方向,与之垂直的晶面仍然称为(111)面。金刚石晶格(111)面(111)面为一个双层密排面,双层面内部相互作用强,两个相邻双层面之间相互作用弱。在晶体生长、晶面解理、化学腐蚀等情况下,表面往往有倾向成为(111)面的趋势。§1.4倒格子一、倒格子的定义二、倒格子基矢的性质三、结晶学中的倒格子倒格子的起源:晶格的傅里叶变换§1.4倒格子从数学上讲,倒易点阵和布喇菲点阵是互相对应的傅里叶空间。倒易空间的格矢量:小结1倒格子线度的量纲为[米]-1,而波矢的量纲也
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