Агрегатно състояние: Разлика между версии

Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
добавки по ен:
добавки по ен:
Ред 77:
}}
 
[[Стъкло]]то е некристално или [[Аморфно вещество|аморфно]] твърдо вещество, което преминава през фазов преход при нагряване до течно състояние. Стъклата в общ смисъл могат да бъдат формирани от широко разнообразие материали - – неорганични структури (като обичайното стъкло, получавано от [[силикат]] с добавки), метални сплави, йонни стопилки, водни разтвори, молекулни течности и полимери. От термодинамична гледна точка стъклото е в [[метастабилно състояние]] по отношение на кристалното си съответствие, но степента на преминаване между двете състояния е практически нулева.
 
[[Пластичен кристал|Пластичните кристали]] са молекулни твърди вещества с подредена структура, но при тях съставните молекули запазват ротационна свобода, а при [[ориентационно стъкло|ориентационното стъкло]] тази степен на свобода е отнета, но частиците са заели произволна позиция. По подобен начин в [[спиново стъкло|спиновото стъкло]] е замразен магнитния безпорядък.
Ред 84:
{{основна|Течен кристал}}
 
Течният кристал е [[органично съединение]], което при провеждане на [[Електрически ток|ток]] през него завърта [[молекула|молекулите]] си на 90 градуса. Ако пред него се сложи [[поляризатор]] се получава ефект на потъмняване. Течните кристали са материали със структура, прилична на желе, която е междинна между тази на течностите и кристални твърди вещества. Като в течностите, молекулите на течните кристали могат да текат. Като при твърдите [[кристал]]и обаче, молекулите им се подреждат по определен начин и свойствата им зависят от посоката (проявяват [[анизотропия]]). Както и твърдите кристали, течните кристали показват полиморфизъм; например, те могат да преминат в различни структурни модели, всеки ссъс уникалниспецифични свойства.
 
Например, [[нематична фаза|нематичната фаза]] се състои от удължени молекули, както при [[параазоксианизол]]а, който е нематичен при температури 118 до 136 °C.{{hrf|Shao|1998|3387 – 3394}} В това състояние молекулите текат, както при течност, но всички те са насочени в една и съща посока и не могат да се завъртат свободно.
 
=== Магнитно структурирани вещества ===
{{раздел-мъниче}}
 
=== Кополимери и йонни течности ===
{{основна|Кополимер}}
{{раздел-мъниче}}
 
[[Файл:Sbs block copolymer.jpg|мини|Кополимерът [[кратон]], заснет през електронен микроскоп]]
 
[[Кополимер]]ите могат да претърпяват микрофазово разделяне, образувайки различни периодични наноструктури. Микрофазовото разделяне е подобно на фазовото разделяне между масло и вода. Поради химичната несъвместимост между блоковете, при блоковите кополимери протича аналогично фазово разделяне. В същото време, тъй като блоковете са свързани помежду си с [[ковалентна връзка|ковалентни връзки]], те не се отделят на макроскопично ниво, както водата и маслото, а образуват структури с нанометрични размери. В зависимост от относителните дължини на всеки блок и общата блокова топология на полимера могат да се получат множество морфологии, всяка от които е особена фаза на веществото.
 
Микрофазово разделяне се наблюдава и при [[йонна течност|йонните течности]]. Анионите и катионите не винаги са съвместими и биха се разделили, ако електрическите заряди не ги задържаха заедно. Така анионите и катионите се разполагат в структурирани слоеве, а не произволно, като при обикновените течности.{{hrf|Álvarez|2010|625 – 632}}
 
== Нискотемпературни състояния ==
Line 114 ⟶ 122:
 
; Цитирани източници
* {{cite web | last = Жданов | first = Владимир | year = 2009 | url = http://www.krugosvet.ru/articles/123/1012368/1012368a2.htm | title = Плазма в космосе | publisher = Кругосвет | accessdate = 2009-02-21 | lang = ru}}
* {{cite journal | last = Álvarez | first = V. H. | coauthors = N. Dosil, R. Gonzalez-Cabaleiro, S. Mattedi, M. Martin-Pastor, M. Iglesias, J. M. Navaza | year = 2010 | title = Brønsted Ionic Liquids for Sustainable Processes: Synthesis and Physical Properties | journal = Journal of Chemical & Engineering Data | volume = 55 | issue = 2 | pages = 625 – 632 | doi = 10.1021/je900550v | lang = en}}
* {{Cite web | last = Chaplin | first = M | year = 2009 | date = 20 August 2009 | title = Water phase Diagram | url = http://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html | work = Water Structure and Science | accessdate = 2010-02-23 | lang = en}}
* {{Cite bookweb | last = GoodsteinChaplin | first = D.LM | year = 19852009 | date = 20 August 2009 | title = StatesWater ofphase MatterDiagram | publisherurl = Doverhttp://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html Phoenix| work = Water Structure and Science | isbnaccessdate = 9782010-002-486-49506-423 | lang = en}}
* {{Cite book | last = Goodstein | first = D.L | year = 1985 | title = States of Matter | publisher = Dover Phoenix | isbn = 978-0-486-49506-4 lang = en}}
* {{cite book | last = Gurnett | first = D. A. | coauthors = A. Bhattacharjee | title = Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications | year = 2005 | url = https://books.google.com/?id=VcueZlunrbcC&pg=PA2 | isbn = 0-521-36483-3 | publisher = Cambridge University Press | location = Cambridge, UK | lang = en}}
* {{cite book | last = Scherer | first = K | coauthors = H Fichtner, B Heber | title = Space Weather: The Physics Behind a Slogan | year = 2005 | url = https://books.google.com/?id=irHgIUtLi0gC&pg=PA138 | isbn = 3-540-22907-8 | publisher = Springer | location = Berlin | lang = en}}
* {{Citecite bookjournal | last = SuttonShao | first = AY.P | yearcoauthors = 1993T. W. Zerda | title = ElectronicPhase StructureTransitions of MaterialsLiquid Crystal PAA in Confined Geometries | publisherjournal = OxfordJournal Scienceof Physical Chemistry PublicationsB | isbnyear = 978-0-19-851754-21998 | volume = 102 | issue = 18 | pages = 3387 – 3394 | doi = 10.1021/jp9734437 | lang = en}}
* {{Cite book | last = TurrellSutton | first = GA.P | year = 19971993 | title = GasElectronic Dynamics:Structure Theoryof and ApplicationsMaterials | url = https://books.google.com/?id=-6qF7TKfiNIC&pg=PA3 |publisher = JohnOxford WileyScience & SonsPublications | isbn = 978-0-47119-97573851754-72 | lang = en}}
* {{Cite book | last = WahabTurrell | first = M.AG | year = 20051997 | title = SolidGas State PhysicsDynamics: StructureTheory and PropertiesApplications of| Materialsurl |= https://books.google.com/?id=-6qF7TKfiNIC&pg=PA3 |publisher = AlphaJohn Wiley & ScienceSons | isbn = 10-84265471-21897573-47 | lang = en}}
* {{Cite book | last = WhiteWahab | first = FM.A | year = 20032005 | title = FluidSolid MechanicsState Physics: Structure and Properties of Materials | publisher = McGraw-HillAlpha Science | isbn = 01-0784265-240217218-24 | lang = en}}
* {{Cite book | last = White | first = F. | year = 2003 | title = Fluid Mechanics | publisher = McGraw-Hill | isbn = 0-07-240217-2 | lang = en}}
 
[[Категория:Агрегатни състояния| ]]