КРИСТАЛЛОХИМИЯ

        изучает пространственное расположение и химическую связь атомов в кристаллах (См. Кристаллы), а также зависимость физических и химических свойств кристаллических веществ от их строения. Будучи разделом химии, К. тесно связана с кристаллографией (См. Кристаллография). Источником экспериментальных данных о кристаллических структурах являются главным образом Рентгеноструктурный анализ, структурная Электронография и Нейтронография, с помощью которых определяют абсолютные величины межатомных расстояний и углы между линиями химических связей (валентные углы). К. располагает обширным материалом о кристаллических структурах нескольких тысяч химических веществ, включая такие сложные объекты, как Белки и вирусы.
         Основные задачи К.: систематика кристаллических структур и описание наблюдающихся в них типов химической связи; интерпретация кристаллических структур (выяснение причин, определяющих строение того или иного кристаллического вещества) и их предсказание; изучение связи физических и химических свойств кристаллов с их структурой и характером химической связи.
         Строение кристаллов обнаруживает исключительное разнообразие; будучи, например, довольно простым в случае Алмаза, оно оказывается весьма причудливым и сложным в случае кристаллического бора.Как правило, каждому кристаллическому веществу присуща своя структура. Однако достаточно часто (например, NaCI и KCI, Вг2 и CI2) разные вещества имеют структуру, одинаковую с точностью до подобия (изоструктурные вещества). Такие вещества нередко образуют смешанные кристаллы (см. Изоморфизм). С др. стороны, одно и то же химическое вещество, будучи полученным при разных условиях, может иметь разное строение (Полиморфизм).
         Кристаллические структуры в К. делят на гомодесмические (координационные) и гетеродесмические. В первых все атомы объединены одинаковыми химическими связями, образующими пространственный каркас. Здесь нет группировок, которые можно было бы назвать молекулами. Гомодесмическую структуру имеют, например, алмаз, галогениды щелочных металлов. Однако гораздо чаще кристаллические вещества имеют гетеродесмическую структуру; её характерная черта — присутствие структурных фрагментов, внутри которых атомы соединены наиболее прочными (обычно ковалентными) связями. Эти фрагменты могут представлять собой конечные группировки атомов, цепи, слои, каркасы. Соответственно выделяются островные, цепочечные, слоистые и каркасные структуры. Островными структурами обладают почти все органические соединения и такие неорганические вещества, как галогены, O2, N2, CO2, N2O4 и др. Роль «островов» играют молекулы, поэтому такие кристаллы называются молекулярными. Часто в качестве «островов» выступают многоатомные ионы (например, сульфаты, нитраты, карбонаты). Цепочечное строение имеют, например, кристаллы одной из модификаций Se (атомы связаны в бесконечные спирали) или кристаллы PdCl2, в которых присутствуют бесконечные ленты:
         КРИСТАЛЛОХИМИЯ фото №1
        Слоистую структуру имеют графит, BN, MoS2 и др., каркасную структуру — CaTiO3 (атомы Ti и О, объединённые ковалентными связями, образуют ажурный каркас, в пустотах которого расположены атомы Ca). Известны гетеродесмические структуры, где имеются структурные фрагменты разного типа. Так, кристаллы комплексного соединения (См. Комплексные соединения) [N (CH3)4] [MnCI3] построены из «островов» — ионов [N (CH3)4] + и цепей
         КРИСТАЛЛОХИМИЯ фото №2
         По характеру связи между атомами (в случае гомодесмических структур) или между структурными фрагментами (в случае гетеродесмических структур) различают: ковалентные (например, SiC, алмаз), ионные (см. Ионные кристаллы), металлические (металлы и интерметаллические соединения) и молекулярные кристаллы. Кристаллы последней группы, в которой структурные фрагменты связаны межмолекулярным взаимодействием, имеют наибольшее число представителей. Сюда, в частности, входят кристаллы инертных газов. Деление кристаллов на указанные группы в значительной мере условно, поскольку существуют постепенные переходы от одной группы к другой. Однако типичные представители разных групп существенно различаются по свойствам, в частности, по величине энергии структуры (работы, необходимой для разъединения одного моля кристаллического вещества, взятого при атмосферном давлении и комнатной температуре, на отдельные атомы, ионы или молекулы).
         Уменьшение Н соответствует уменьшению прочности связи. Резкое различие величины Н для Fe и Na объясняется тем, что в первом случае существенный вклад даёт ковалентное взаимодействие.
         Значения энергии структуры Н для некоторых кристаллов
         с различными типами химической связи
        
        ----------------------------------------------------------------------------
        | Тип кристалла       | Вещество     | Н, ккал/моль  |
        |                              |                     | *                   |
        |---------------------------------------------------------------------------|
        | Ковалентный         | SiC               | 283               |
        |---------------------------------------------------------------------------|
        | Ионный                 | NaCi             | 180               |
        |---------------------------------------------------------------------------|
        | Металлический      | Fe                | 94                 |
        |                              | Na                |                      |
        |---------------------------------------------------------------------------|
        | Молекулярный       | CHi               | 26 2,4            |
        ----------------------------------------------------------------------------
         * 1 ккал/моль = 4,19 кдж/моль.
         Кристаллохимический анализ строения вещества имеет два аспекта: стереохимический и кристаллоструктурный. В рамках первого обсуждаются величины кратчайших межатомных расстояний и значения валентных углов. При этом пользуются понятиями координационного числа (См. Координационное число) (число ближайших соседей данного атома) и координационного многогранника. Для атомов многих элементов, склонных к ковалентному характеру связи, типичны определённые координационные числа и координационные многогранники, что обусловлено направленностью ковалентных связей. Так, атом Be, за редким исключением, имеет координационное число 4 (тетраэдр); для атома Cd характерно наличие шести ближайших соседей, расположенных по октаэдру; для двухвалентного Pd — четырёх, занимающих вершины квадрата (например, в структуре PdCl2). Для объяснения подобных закономерностей обычно используются методы квантовой механики (см. Квантовая химия). Кристаллоструктурный аспект включает в себя исследование относительного расположения фрагментов структуры (и одноатомных ионов) в пространстве кристаллического вещества. В случае молекулярных кристаллов исследуется укладка молекул. Причины образования той или иной кристаллической структуры определяются общим принципом термодинамики: наиболее устойчива структура, которая при данном давлении и данной температуре имеет минимальную свободную энергию. Приближённые расчёты свободной энергии и предсказание наиболее выгодной структуры возможны пока лишь для сравнительно простых случаев, причём точность расчёта значительно ниже точности эксперимента.
         В области исследований зависимости свойств кристаллов от их строения К. перекрывается с кристаллофизикой (См. Кристаллофизика) и физикой твёрдого тела (См. Твёрдое тело).
        
         Лит.: Белов Н. В., Структура ионных кристаллов и металлических фаз, [М.], 1947; Бокий Г. Б., Кристаллохимия, 3 изд., М., 1971; Китайгородский А. И., Органическая кристаллохимия, М., 1955; Киттель Ч., Введение в физику твердого тела, пер. с англ., 2 изд., М., 1962; Ормонт Б. Ф., Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников, М., 1968; Кребс Г., Основы кристаллохимии неорганических соединений, пер. с нем., М., 1971.
         П. М. Зоркий.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

КРИСТАЛЛЫ (ФИЗИЧ.) →← КРИСТАЛЛОФОСФОРЫ

Синонимы слова "КРИСТАЛЛОХИМИЯ":

Смотреть что такое КРИСТАЛЛОХИМИЯ в других словарях:

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

кристаллохимия сущ., кол-во синонимов: 1 • химия (43) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: химия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

раздел кристаллографии, в к-ром изучаются закономерности расположения атомов в кристаллах и природа хим. связи между ними. К. основана на обобщ... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

, раздел химии, изучающий пространств. расположение и хим. связи атомов в кристаллах, а также зависимость физ. и хим. св-в кристаллич. в-в от их строения. Изучая влияние хим. состава в-ва на его структуру, К. тесно связана с кристаллографией. центр. понятие К. <i>- кристаллическая структура.</i> Определено ок. 100000 кристаллич. структур (~15000 неорг., более 80000 орг. соед.) - от простых в-в до белков и вирусов. Источником эксперим. данных о кристаллич. структурах служат дифракционные методы исследования, гл. обр. <i> рентгеновский структурный анализ, электронография, нейтронография.</i> Мат. база К. - теория групп симметрии. Причины образования той или иной кристаллич. структуры определяются общим принципом термодинамики: наиб. устойчива структура, к-рая при данных давлении и т-ре имеет миним. своб. энергию. Осн. задачи К.: систематика кристаллич. структур и описание наблюдающихся в них типов хим. связей; интерпретация кристаллич. структур (т. е. выяснение причин, определяющих возникновение данной структуры) и предсказание структур; изучение зависимости св-в кристаллич. в-в от их структуры и характера хим. связи (см. <i> Ионные кристаллы, Ковалентные кристаллы, Металлические кристаллы, Молекулярные кристаллы</i>).<i></i> В рамках стереохим. аспекта обсуждаются кратчайшие межатомные расстояния (длины связей) и валентные углы, рассматриваются <i> координационные числа</i> и <i>координационные полиэдры</i>.<i></i> Кристаллоструктурный аспект включает анализ относит. расположения атомов, молекул и др. фрагментов структуры (слоев, цепей) в пространстве кристаллич. в-ва. При интерпретации кристаллич. структур и их предсказании широко используют понятие <i> атомных радиусов,</i> ионных радиусов, принцип <i> плотной упаковки</i> атомов и молекул.Нек-рые сравнительно простые кристаллич. структуры удается предсказать путем минимизации потенц. или своб. энергии, к-рая рассматривается как ф-ция структурных параметров. Установление количеств. зависимости св-в кристаллич. в-в от их структуры пока оказывается возможным лишь в редких случаях (напр., расчет энтальпий сублимации орг. соединений). В настоящее время возможны гл. обр. качественные оценки, к-рые тем не менее имеют существ. практич. значение, напр., при изучении влияния малых добавок на синтез и св-ва монокристаллов (лазерных, люминесцентных, полупроводниковых и др. материалов), в вопросах физики и химии металлов и сплавов, полупроводников и др. Активно изучается влияние кристаллич. структуры на хим. р-ции в твердом теле. Кристаллохим. подход используется в техн. материаловедении (неорг. материалы, металлы, сплавы, цементы, бетоны, композиты, полимеры и др.). Изучение строения комплексов белок - субстрат, структуры нуклеиновых к-т в кристаллич. состоянии позволило модифицировать хим. состав белков с целью улучшения их биол. ф-ций, что важно для биохимии, медицины и биотехнологии. Возникновению К. как науки предшествовало полуторавековое развитие кристаллографии. Были установлены мн. черты внутр. строения кристаллов (Р. Гаюи, Э. Митчерлих, О. Браве). Важнейшее достижение этого периода - вывод пространств. групп симметрии, выполненный Е. С. Федоровым (1890) и почти одновременно А. Шёнфлисом. В 1884 В. Парлоу на основе представлений о плотных шаровых упаковках предсказал нек-рые простейшие кристаллич. структуры - NaCl, CsCl, ZnS (сфалерит). Как наука К. сформировалась вскоре после 1912, когда М. Лауэ, В. Фридрих и П. Книппинг открыли дифракцию рентгеновских лучей, быстро превратившуюся в мощный метод исследования строения твердых в-в - рентгеновский структурный анализ. В послед. неск. лет У. Г. Брэгги, У. Л. Брэгги и др. изучили кристаллич. структуры мн. металлов, галогенидов, оксидов, сульфидов, алмаза. Первое существ. достижение теоретич. К. - расчет энергии <i> ионных кристаллов,</i> выполненный в 1918-19 М. Борном и А. Ланде. В 1926-27 были созданы системы кристаллохим. ионных и атомных радиусов (В. Гольдшмидт, Л. Полинг). На основе концепции ионных радиусов В. Гольдшмидт в 1925-32 объяснил явления <i> морфотропии</i>,<i> изоморфизма</i> и <i> полиморфизма.</i> В 1927-32 Полинг сформулировал осн. принципы строения ионных кристаллов, ввел представления о балансе валентных усилий связей, понятия атомных орбиталей и гибридизации, развил теорию плотной упаковки атомов в кристаллах. <i> Лит.:</i> Китайгородский А. И., Молекулярные кристаллы, М., 1971; Зоркий П. М., Симметрия молекул и кристаллических структур, М., 1986; Урусов B.C., Теоретическая кристаллохимия, М., 1987; Уэллс А., Структурная неорганическая химия, пер. с англ., т. 13. М., 1987 88. См. также лит. при ст. <i> Кристаллы. П. М. Зоркий.</i> <p><br></p><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list">химия</div><br><br>... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

— раздел кристаллографии, изучающий связи между элементарным составом, характером хим. взаимодействия и пространственным расположением атомов, ионов, молекул в к-лах. Базируется на данных экспериментального определения структуры к-лов дифракционными методами (рентгеноструктурный анализ, электронография, нейтронография), которые позволяют установить геометрические характеристики структуры (федоровская гр.симметрии, размеры и форма элементарной ячейки, координаты атомов и межатомные расстояния). Сведения по К. лежат в основе всех геол. дисциплин, имеющих дело с изучением вещественного состава земной коры (минералогия, петрография, учение о полезных ископаемых, геохимия). Выявляя количественные связи между физ., хим. и генетическими характеристиками м-лов и их кристаллическим строением, К. дает теоретические основания для классификации м-лов и установления возможностей для концентрации в них разл. примесных атомов (см. <i>Изоморфизм).</i> Вариации структурных характеристик к-лов м-лов разл. генезиса (дефектность, изоморфный состав и проч.) используются как типоморфные признаки.<br><p class="src"><em><span itemprop="source">Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра</span>.<span itemprop="author">Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.</span>.<span itemprop="source-date">1978</span>.</em></p><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list">химия</div><br><br>... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

1) Орфографическая запись слова: кристаллохимия2) Ударение в слове: кристаллох`имия3) Деление слова на слоги (перенос слова): кристаллохимия4) Фонетиче... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

Коста Косая Кос Корт Корма Кораллит Коралл Кора Комс Коми Комар Кома Ком Коля Колли Коллар Колит Кола Кол Коир Коат Клитор Клистир Клирос Клир Клио Климат Клим Кихот Кито Китих Кит Кистома Киста Кислота Кисло Киса Кирха Кирилл Кира Киот Ким Килт Килолитр Кило Килим Кил Катя Катио Кат Кастор Картох Карст Карлос Карло Карлист Карл Кария Кариот Камлот Калот Калория Каллисто Каллим Калия Калит Кали Кал Каир Ихтиол Итр Итл Италия Италик Итак Истрия Истра История Историк Истора Истома Исток Исмаилит Ислам Искра Искариот Иск Исак Иса Ирмос Ирма Ирка Ирита Ириска Ириса Иракли Ирак Иох Иолит Иол Иоахимит Имя Илот Илл Илим Икт Иксор Иксия Иксиолит Икс Икра Икота Икос Икар Аят Аякс Ахромия Ахолия Ахимс Ахилия Ахи Атом Атолл Атм Ася Костия Костра Костя Кот Котлас Котяр Астро Кох Кохия Краля Астр Астория Аск Арх Артос Арт Армяк Крат Крах Крио Армия Арк Криолит Ария Криохимия Крис Аритмия Криста Аорист Амт Амок Кристалл Кристаллохимия Кристи Амия Амил Аляскит Аля Алл Алкил Алик Акрил Акм Аки Аистих Аист Аир Аил Крит Аким Акр Акростих Акт Алхимик Алхимия... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

[crystal chemistry] — раздел химии, тесно связанный с кристаллографией; изучает пространственное расположение и химическую связь (атомов), молекул в кристаллах, а также зависимость физических и химических свойств кристаллических веществ от их строения. Источники эксперементальных данных о кристаллических структурах — главным образом рентгеноструктурный анализ, структурная электроно- и нейтронография, с помощью которых определяют абсолютные межатомные расстояния и углы между линиями химических связей (валентные углы). <br>Основные задачи кристаллохимии: систематика кристаллических структур и описание наблюдающихся в них типов химической связи; интерпретация кристаллических структур (выяснение причин, определение строение того или иного кристаллического вещества) и их предсказание; изучение связи физических и химических свойств кристаллов с их структурой и характером химической связи, кристаллохимия располагает обширным материалом о кристаллических структурах нескольких тысяч химических веществ.<br><br>... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

корень - КРИСТАЛЛ; соединительная гласная - О; корень - ХИМ; окончание - ИЯ; Основа слова: КРИСТАЛЛОХИМВычисленный способ образования слова: Сложение о... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

пространств, расположение и хим. связь атомов в кристаллах, а также зависимость физ. и хим. св-в кристаллич. в-в от их строения. Теоретич. база К. - уч... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

Ударение в слове: кристаллох`имияУдарение падает на букву: иБезударные гласные в слове: кристаллох`имия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

криста́ллохи́мия, криста́ллохи́мии, криста́ллохи́мии, криста́ллохи́мий, криста́ллохи́мии, криста́ллохи́миям, криста́ллохи́мию, криста́ллохи́мии, криста́ллохи́мией, криста́ллохи́миею, криста́ллохи́миями, криста́ллохи́мии, криста́ллохи́миях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: химия... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

криста`ллохи'мия, криста`ллохи'мии, криста`ллохи'мии, криста`ллохи'мий, криста`ллохи'мии, криста`ллохи'миям, криста`ллохи'мию, криста`ллохи'мии, криста`ллохи'мией, криста`ллохи'миею, криста`ллохи'миями, криста`ллохи'мии, криста`ллохи'миях... смотреть

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

кристаллохи/мия, -и Синонимы: химия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

crystal chemistry* * *кристаллохи́мия ж.crystal chemistry* * *crystal chemistryСинонимы: химия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

ж. cristallochimica f, chimica f dei cristalli

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

ж.crystal chemistry- органическая кристаллохимия- теоретическая кристаллохимия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

изучает зависимость структуры и свойств кристаллов от их хим. состава. Синонимы: химия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

кристаллох'имия, -иСинонимы: химия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

КРИСТАЛЛОХИМИЯ, изучает зависимость структуры и свойств кристаллов от их химического состава.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

кристаллохимияСинонимы: химия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

Начальная форма - Кристаллохимия, единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

КРИСТАЛЛОХИМИЯ - изучает зависимость структуры и свойств кристаллов от их химического состава.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

КРИСТАЛЛОХИМИЯ , изучает зависимость структуры и свойств кристаллов от их химического состава.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

КРИСТАЛЛОХИМИЯ, изучает зависимость структуры и свойств кристаллов от их химического состава.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

- изучает зависимость структуры и свойств кристаллов от иххимического состава.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

结晶化学Синонимы: химия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

наук. кристалохі́мія, кристалохе́мія Синонимы: химия

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

кристаллохимия кристаллох`имия, -и

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

chimie cristallographique, cristallochimie

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

крышталяхімія, жен.

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

Крышталяхімія

T: 392