液晶碱面是不是晶体体?如果不是那是什么?

晶体是什么
晶体即是内部质点在三维空间呈周期性重复排列的固体.晶体有三个特征  (1)晶体拥有整齐规则的几何外形.  (2)晶体拥有固定的熔点,在熔化过程中,温度始终保持不变.   (3)晶体有各向异性的特点:固态物质有晶体与非晶态物质(无定形固体)之分,而无定形固体不具有上述特点.   晶体是内部质点在三维空间成周期性重复排列的固体,具有长程有序,并成周期性重复排列.   非晶体是内部质点在三维空间不成周期性重复排列的固体,具有近程有序,但不具有长程有序.如玻璃.外形为无规则形状的固体. 晶体结构  晶体按其结构粒子和作用力的不同可分为四类:离子晶体、原子晶体、分子晶体和金属晶体. 固体可分为晶体、非晶体和准晶体三大类.   具有整齐规则的几何外形、固定熔点和各向异性的固态物质,是物质存在的一种基本形式.固态物质是否为晶体,一般可由X射线衍射法予以鉴定.   晶体内部结构中的质点(原子、离子、分子)有规则地在三维空间呈周期性重复排列,组成一定形式的晶格,外形上表现为一定形状的几何多面体.组成某种几何多面体的平面称为晶面,由于生长的条件不同,晶体在外形上可能有些歪斜,但同种晶体晶面间夹角(晶面角)是一定的,称为晶面角不变原理.   晶体按其内部结构可分为七大晶系和14种晶格类型.晶体都有一定的对称性,有32种对称元素系,对应的对称动作群称做晶体系点群.按照内部质点间作用力性质不同,晶体可分为离子晶体、原子晶体、分子晶体、金属晶体等四大典型晶体,如食盐、金刚石、干冰和各种金属等.同一晶体也有单晶和多晶(或粉晶)的区别.在实际中还存在混合型晶体. 说到晶体,还得从结晶谈起.大家知道,所有物质都是由原子或分子构成的.众所周知,物质有三种聚集形态:气体、液体和固体.但是,你知道根据其内部构造特点,固体又可分为几类吗?研究表明,固体可分为晶体、非晶体和准晶体三大类. 几何形状  晶体通常呈现规则的几何形状,就像有人特意加工出来的一样.其内部原子的排列十分规整严格,比士兵的方阵还要整齐得多.如果把晶体中任意一个原子沿某一方向平移一定距离,必能找到一个同样的原子.而玻璃、珍珠、沥青、塑料等非晶体,内部原子的排列则是杂乱无章的.准晶体是最近发现的一类新物质,其内部排列既不同于晶体,也不同于非晶体.   究竟什么样的物质才能算作晶体呢?首先,除液晶外,晶体一般是固体形态.其次,组成物质的原子、分子或离子具有规律、周期性的排列,这样的物质就是晶体.
  但仅从外观上,用肉眼很难区分晶体、非晶体与准晶体.那么,如何才能快速鉴定出它们呢?一种最常用的技术是X光技术.用X光对固体进行结构分析,你很快就会发现,晶体和非晶体、准晶体是截然不同的三类固体.   为了描述晶体的结构,我们把构成晶体的原子当成一个点,再用假想的线段将这些代表原子的各点连接起来,就绘成了像图中所表示的格架式空间结构.这种用来描述原子在晶体中排列的几何空间格架,称为晶格.由于晶体中原子的排列是有规律的,可以从晶格中拿出一个完全能够表达晶格结构的最小单元,这个最小单元就叫作晶胞.许多取向相同的晶胞组成晶粒,由取向不同的晶粒组成的物体,叫做多晶体,而单晶体内所有的晶胞取向完全一致,常见的单晶如单晶硅、单晶石英.大家最常见到的一般是多晶体.   由于物质内部原子排列的明显差异,导致了晶体与非晶体物理化学性质的巨大差异.例如,晶体有固定的熔点,当温度高到某一温度便立即熔化;而玻璃及其它非晶体则没有固定的熔点,从软化到熔化是一个较大的温度范围.   我们吃的盐是氯化钠的结晶,味精是谷氨酸钠的结晶,冬天窗户玻璃上的冰花和天上飘下的雪花,是水的结晶.我们可以这样说:“熠熠闪光的不一定是晶体,朴实无华、不能闪光的未必就不是晶体”.不是吗?每家厨房中常见的砂糖、碱是晶体,每个人身上的牙齿、骨骼是晶体,工业中的矿物岩石是晶体,日常见到的各种金属及合金制品也属晶体,就连地上的泥土砂石都是晶体.我们身边的固体物质中,除了常被我们误以为是晶体的玻璃、松香、琥珀、珍珠等之外,几乎都是晶体.晶体离我们并不遥远,它就在我们的日常生活中.
组成晶体的结构粒子(分子、原子、离子)在三维空间有规则地排列在一定的点上,这些点周期性地构成有一定几何形状的无限格子,叫做晶格.按照晶体的现代点阵理论,构成晶体结构的原子、分子或离子都能抽象为几何学上的点.这些没有大小、没有质量、不可分辨的点在空间排布形成的图形叫做点阵,以此表示晶体中结构粒子的排布规律.构成点阵的点叫做阵点,阵点代表的化学内容叫做结构基元.因此,晶格也可以看成点阵上的点所构成的点群集合.对于一个确定的空间点阵,可以按选择的向量将它划分成很多平行六面体,每个平行六面体叫一个单位,并以对称性高、体积小、含点阵点少的单位为其正当格子.晶格就是由这些格子周期性地无限延伸而成的.空间正当格子只有7种形状(对应于7个晶系),14种型式它们是简单立方、体心立方、面心立方;简单三方;简单六方;简单四方、体心四方;简单正交、底心正交、体心正交、面心正交;简单单斜、底心单斜;简单三斜格子等.晶格的强度由晶格能(或称点阵能).
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液晶显示器是什么 液晶显示器色彩饱和度是什么
描述:...、饱和度及明亮度。液晶的色彩饱和度(Color Gamut),又名液晶开口率(Aperture
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LCD( Liquid Crystal Display),对于许多的用户而言可能是一个并不算新鲜的名词了,不过这种技术存在的历史可能远远超过了我们的想像 -早在19世纪末,奥地利植物学家就发现了液晶,即液态的晶体,也就是说一种物质同时具备了液体的流动性和类似晶体的某种排列特性。在电场的作用下,液晶分子的排列会产生变化。从而影响到它的光学性质,这种现象叫做电光效应。利用液晶的电光效应,英国科学家在上世纪制造了第一块液晶显示器即LCD。今天的液晶显示器中广泛采用的是定线状液晶,如果我们微观去看它,会发现它特象棉花棒。与传统的CRT相比,LCD不但体积小,厚度薄(目前14.1英寸的整机厚度可做到只有5厘米),重量轻、耗能少&&&&&&(1到10 微瓦/平方厘米)、工作电压低&&&&&&(1.5到6V)且无辐射,无闪烁并能直接与CMOS集成电路匹配。由于优点众多,LCD从1998年开始进入台式机应用领域。第一台可操作的LCD基于动态散射模式(Dynamic Scattering Mode,DSM),RCA公司乔治海尔曼带领的小组开发了这种LCD。海尔曼创建了奥普泰公司,这个公司开发了一系列基于这种技术的的LCD。 1970年12月,液晶的旋转向列场效应在瑞士被仙特和赫尔弗里希霍夫曼-勒罗克中央实验室注册为专利。 1969年,詹姆士福格森在美国俄亥俄州肯特州立大学(Ohio University)发现了液晶的旋转向列场效应并于1971年2月在美国注册了相同的专利。1971年他的公司(ILIXCO)生产了第一台基于这种特性的LCD,很快的替代了性能较差的DSM型LCD。在1985年之后,这一发现才产生了商业价值,1973年日本的声宝公司首次将它运用于制作电子计算器的数字显示。现在,LCD是笔记本电脑和掌上计算机的主要显示设备,在投影机中,它也扮演着非常重要的角色,而且它开始逐渐渗入到桌面显示器市场中。LCD特点机身薄,节省空间与比较笨重的CRT显示器相比,液晶显示器只要前者三分之一的空间。省电,不产生高温它属于低耗电产品,可以做到完全不发热(主要耗电和发热部分存在于背光灯管或LED),而CRT显示器,因显像技术不可避免产生高温。低辐射,益健康液晶显示器的辐射远低于CRT显示器(仅仅是低,并不是完全没有辐射,电子产品多多少少都有辐射),这对于整天在电脑前工作的人来说是一个福音。画面柔和不伤眼不同于CRT技术,液晶显示器画面不会闪烁,可以减少显示器对眼睛的伤害,眼睛不容易疲劳。分类液晶显示器是一种采用液晶为材料的显示器。液晶是介于固态和液态间的有机化合物。将其加热会变成透明液态,冷却后会变成结晶的混浊固态。在电场作用下,液晶分子会发生排列上的变化,从而影响通过其的光线变化,这种光线的变化通过偏光片的作用可以表现为明暗的变化。就这样,人们通过对电场的控制最终控制了光线的明暗变化,从而达到显示图像的目的。根据液晶分子的排布方式,常见的液晶显示器分为:窄视角的TN-LCD,STN-LCD,DSTN-LCD;宽视角的IPS,VA,FFS等。其中TN-LCD,STN-LCD和DSTN-LCD三种显示原理相同,只是液晶分子的扭曲角度不同而已。TN: 扭曲向列型(Twisted Nematic)液晶分子扭曲角度为90度。STN:超扭曲向列型(Super TN)其S即为Super之意,也就是液晶分子的扭转角度加大,呈180度或270度,如此而达到更优越的显示效果(因对比度加大)。DSTN:双层超扭曲向列型(Double layer STN)。其D为double layer双层之意,因此又比STN更优异些。由于DSTN的显示面板结构已较TN与STN复杂,显示画质较之更为细腻。分辨率与显示器大小LCD液晶显示器广泛应用于工业控制中,尤其是一些机器的人机,复杂控制设备的面板,医疗器械的显示等等。我常用于工业控制及仪器仪表中的的LCD液晶显示器的分辨率为:320x240,640x480,800x600,及以上的分辨率的屏,常用的大小有3.9,4.0,5.0,5.5,5.6,5.7,6.0,6.5,7.3,7.5,10.0,10.4,12.3151720甚至现在的50YIS等。颜色有黑白,伪彩,512色,16位色,24位色等。一些用户往往把分辨率和点距混为一谈,其实,这是两个截然不同的概念。分辨率通常用水平象素点与垂直像素点的乘积来表示,象素数越多,其分辨率就越高。因此,分辨率通常是以象素数来计量的,如:640480的分辨率,其象素数为307200。注:640为水平象素数,480为垂直象素数。由于在图形环境中,高分辨率能有效地收缩屏幕图像,因此,在屏幕尺寸不变的情况下,其分辨率不能越过它的最大合理限度,否则,就失去了意义。CRT显示器的尺寸指显像管的对角线尺寸。最大可视面积就是显示器可以显示图形的最大范围。显像管的大小通常以对角线的长度来衡量,以英寸单位&&&&&&(1英寸=2.54cm),常见的有15英寸、17英寸、19英寸、20英寸等。显示面积都会小于显示管的大小。显示面积用长与高的乘积来表示,通常人们也用屏幕可见部分的对角线长度来表示。15英寸显示器的可视范围在13.8英寸左右,17英寸显示器的可视区域大多在15~16英寸之间,19英寸显示器可视区域达到18寸英寸左右。LCD显示器的尺寸是指液晶面板的对角线尺寸,以英寸单位&&&&&&(1英寸=2.54cm),现在主流的有15英寸、17英寸、19英寸、21.5英寸、22.1英寸、23英寸、24英寸等。显示器大小 最大分辨率 14英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 (全高清)
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请问晶体是什么?
提问者采纳
原子的排列方式对晶体的许多特性有举足轻重的影响,没有长程有序结构的固体称为非晶体,云母的结晶薄片在外力作用下很容易沿平行于薄片表面的平面裂开,故金属(如铁,称为多晶,而金属则是由许多取向不同的晶粒堆积而成,往往表现为各向同性。许多天然晶体的外形都是对称的凸多面体,但总体上却杂乱无序。介于晶体和非晶体之间的是准晶,这是晶体的各向异性在光学特性上的表现,不会随意变动。多晶中每个小晶粒内部原子排列很规则。石墨晶体沿解理面和与之垂直方向的导电性能也表现出明显的差异。例如,由于其碳原子排列方式、金刚石等是以原子,导致它们的性质迥异。方解石晶体在不同方向上的折射率不同,即晶体结构不同,它表明晶体在不同方向上的力学性质不同、冰等都是晶体。晶体是极为常见的固体,即周期性与对称性。晶体的这种易于劈裂的平面称为解理面。同一种晶体的外形有时候看上去很不一样,围成这样一个凸多面体的各个面称为晶面,而要使其在垂直于薄片平面上裂开则困难得多,称为各向异性、分子或原子团为单位周期性地在三维空间中排列而成的。单晶沿不同的方向会表现出不同的物理性质,这个规律称为面间角恒定律。 晶体的外形与结构 晶体中原子(或分子)的空间位置基本上是固定的,称为单晶。 石英,所有的金属以及岩盐。由碳原子构成的金刚石和石墨,但其各相应晶面问的夹角却恒定不变,它是鉴别各种矿石的重要依据,几条晶棱的汇集点称为顶点,晶面间的交线称为晶棱,而且表现出特殊的规则性、水晶,其中的分子(原子)无规排列。与之对应晶体是指其中的分子(原子)周期性排列的固体、铜、铝等)的外形并不显示出有什么特殊的规则性或对称性
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晶体是内部质点在三维空间成周期性重复排列的固体,具有长程有序,并成周期性重复排列。
非晶体是内部质点在三维空间不成周期性重复排列的固体,具有近程有序,但不具有长程有序。如玻璃。外形为无规则形状的固体。
晶体的共性
合成铋单晶1、长程有序:晶体内部原子在至少在微米级范围内的规则排列。
2、均匀性:晶体内部各个部分的宏观性质是相同的。
3、各向异性:晶体中不同的方向上具有不同的物理性质。
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晶体即是内部质点在三维空间呈周期性重复排列的固体。目录概述晶体有三个特征晶体的共性晶体组成几何形状晶体结构类别实例简介晶体的基本性质共性种类晶体对称性预制晶体缺陷几点缺陷线缺陷刃型位错螺型位错刃型位错与螺型位错区别主要从各自特点区别面缺陷晶面晶界堆垛层错可偏离化合式的化合物非化学计量化合物缺陷有四种类型也可看成部分O由晶格逸出变成气体阳离子过剩负电子过剩负离子过剩形成正离子空位晶体熔沸点的比较不同晶体类型的熔沸点高低规律同种类型晶体的熔沸点高低规律结晶区别珠宝玉石中的晶体定义概述 晶体有三个特征 晶体的共性 晶体组成 几何形状 晶体结构 类别实例简介晶体的基本性质共性种类晶...
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