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文档简介
第4节几类其他聚集状态的物质(1)了解非晶体、液晶、等离子体、纳米尺度聚集体等不同物质聚集态的结构特征及特殊性质;(2)了解这些聚集体具有的实际用途及作用。学习目标你能分辨出它们属于哪种状态吗?我们是从宏观上分辨的,那在微观上有什么区别?常见的聚集状态常见的聚集状态
请同学们完成下列表格微粒间距微粒运动特点固态液态气态不能平动和转动,只能在一定位置上振动很小维持一定形态较大平动转动活跃流动性很大运动速度快呈高度无序状态非晶体玻璃珠----我是非晶体蓝宝石----我是晶体概念:内部微粒的排列呈现杂乱无章的分布状态的固体。回忆思考:非晶体与晶体究竟有什么区别?晶体微粒按一定规律周期性重复排列,表现:长程有序。非晶体微粒排列杂乱无章表现:短程有序,长程无序2.非晶体定义:内部微粒排列呈杂乱无章的分布状态的固体。1.非晶体与晶体的最大区别:内部微粒能否有序地规则排列。特性:某些非晶体的强度、硬度、耐腐蚀性等都要超过晶体关系:晶体与非晶体可以相互转化【你知道吗】
显示屏里究竟是什么物质在显示字符?它为什么具有显示功能?液晶定义:指在一定范围内既有液体的流动性,又有晶体的各向异性特征的一类物质。种类:通常按液晶分子的中心桥键和环的特征进行分类。目前已合成了1万多种液晶材料,其中常用的液晶显示材料有上千种,主要有联苯液晶、苯基环己烷液晶及酯类液晶等。液晶分子本身是沿自身长轴方向有序排列的。施加电压时,液晶分子沿电场方向排列,移去电场后,液晶分子又恢复到原来的状态,所以液晶有显示功能。液晶的一般用途液晶的特性决定例它的用途,它在显示技术、电子工业、航空工业、生物医学等多方面都有广泛的应用。液晶的性质和特点液晶的特点液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶体。2.液晶的光学性质对外界条件的变化反应敏捷。液晶分子的排列是不稳定的,外界条件的微小变动都会引起液晶分子排列的变化,因而改变液晶的某些性质,例如温度、压力、摩擦、电磁作用、容器表面的差异等。都可以改变液晶的光学性质。3.液晶的外形特征液晶物质都具有较大的分子,分子形状通常是棒状分子、碟状分子、平板状分子。
纳米材料纳米:它是一种长度单位:1nm=10-9m纳米材料:是指在三维空间中至少有一维处在纳米尺度范围或由他们作为基本单元构成的材料。其组成是由直径为几个或几十个纳米的颗粒(呈晶体结构)和颗粒间的界面(呈无序结构)两部分特征:具有(1)表面与界面效应----这是指纳米晶体粒表面原子数与总原子数之比随粒径变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。
(2)小尺寸效应----当纳米微粒尺寸与光波波长,传导电子的德布罗意波长及超导态的相干长度、透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,它的周期性边界被破坏,从而使其声、光、电、磁,热力学等性能呈现出“新奇”的现象。例如,铜颗粒达到纳米尺寸时就变得不能导电;绝缘的二氧化硅颗粒在20纳米时却开始导电。再譬如,高分子材料加纳米材料制成的刀具比金钢石制品还要坚硬。利用这些特性,可以高效率地将太阳能转变为热能、电能,此外又有可能应用于红外敏感元件、红外隐身技术等等。
(3)量子尺寸效应
例如,有种金属纳米粒子吸收光线能力非常强,在1.1365千克水里只要放入千分之一这种粒子,水就会变得完全不透明。
纳米级金属颗粒近乎黑色故可作为制作隐形飞机上的雷达吸收材料等。用途:航空航天、精细化工等涉足衣食住行的很多领域观察思考:点击图片播放视频(1)视频中绚丽的辉光究竟是什么?等离子体:由大量带电微粒(离子、电子)和中性微粒(原子或分子)所组成的物质聚集体(2)视频中体现了等离子体的哪些性质?可以用什么方法将气体转变为等离子体?等离子体特点:导电性、流动性;产生:高频高压电场、高温用途:切割金属、代替手术刀、处理垃圾、制显示屏产生:高温、紫外线、X射线等均可将气体变成等离子体;存在:大气电离层、流行尾部、极光、闪电都有等离子体归纳小结随堂练习1.下列有关非晶体的说法中正确的是(
)A.非晶体内部微粒是按一定规律呈有序排列的
B.一种固体要么是晶体,要么是非晶体,不可转化
C.晶体研碎后即变成非晶体D.非晶体的某些性质优于晶体D2.有关液晶的下列说法正确的是()A.液晶是液体和晶体的混合物B.液晶具有可流动性C.液晶是一种晶体D.所有物质在一定条件下都能成为液晶B3.下列叙述中不涉及等离子体的是()蜡烛的火焰中B.流星的尾部C.日光灯和霓虹灯的灯管中D.南极的冰山中D4.纳米材料是最有前途的新型材料之一,纳米粒子是指直径为1~100nm的超细粒子。由于表面效应和体积效应,其常具有奇特的性质。下列有关纳米粒子的叙述不正确的
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