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非晶体为什么没有熔点还是没有固定熔点
问题描述
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非晶体是没有固定的熔点。
非晶体不是固体,非晶体可以看成是极度粘稠的液体,本身导热性就不高,热能很容易就转变成粒子间的流动.所以没有固定的熔点。
1. 非晶体是指结构无序或者近程有序而长程无序的物质,组成物质的分子(或原子、离子)不呈空间有规则周期性排列的固体,它没有一定规则的外形。它的物理性质在各个方向上是相同的,叫“各向同性”。它没有固定的熔点,所以有人把非晶体叫做“过冷液体”或“流动性很小的液体”。
2. 玻璃体是典型的非晶体,所以非晶态又称为玻璃态。重要的玻璃体物质有:氧化物玻璃、金属玻璃、非晶半导体和高分子化合物。
3. 基本性质:非晶体又称无定形体内部原子或分子的排列呈现杂乱无章的分布状态的固体称为非晶体。 如玻璃、沥青、石蜡等。非晶态固体包括非晶态电介质、非晶态半导体、非晶态金属。
4. 晶体与非晶体之间在一定条件下可以相互转化。例如,把石英晶体熔化并迅速冷却,可以得到石英玻璃。将非晶半导体物质在一定温度下热处理,可以得到相应的晶体。可以说,晶态和非晶态是物质在不同条件下存在的两种不同的固体状态,晶态是热力学稳定态。
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非晶体没有固定的熔点,这是因为非晶体内部的原子排列方式不同于晶体,没有空间周期性规律,其分子结构往往是不规则的或者没有规则的。
而非晶体从外界吸收热量时,其内部分子、原子的平均动能增大,温度也开始升高,但并不破坏其空间点阵,仍保持有规则排列。继续吸热达到一定的温度——熔点时,其分子、原子运动的剧烈程度可以破坏其有规则的排列,空间点阵也开始解体,于是晶体开始变成液体。
在晶体从固体向液体的转化过程中,吸收的热量用来一部分一部分地破坏晶体的空间点阵,所以固液混合物的温度并不升高。当晶体完全熔化后,随着从外界吸收热量,温度又开始升高。
而非晶体由于分子、原子的排列不规则,吸收热量后不需要破坏其空间点阵,只用来提高平均动能,所以当从外界吸收热量时,便由硬变软,最后变成液体。因此非晶体没有固定的熔点。
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非晶体由于其非结晶性质和无序性,因此没有固定的熔点。晶体的熔点是在其在结晶时由于其分子确定的位置、角度和距离而形成的,因此具有固定的熔点。
而非晶体由于其分子结构的无序性质,其分子相对来说可以任意地移动和转动,在加热时不同部位会随机地发生熔化并混合在一起,因此就没有一个固定的熔点。这是非晶体和晶体性质之间的本质差异。
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非晶体没有固定熔点。原因: 1.非晶体具有无序性,其原子排列是杂乱无章的。这导致其没有明确的熔点。
2. 另外,与晶态材料不同的是,非晶态材料的固态中原子间相互作用力非常微弱。这就导致了非晶体的状态变化更为复杂,温度达到一定程度以后非晶体会发生缓慢的形变,而不会像晶体那样速度极快的熔解。延伸内容:非晶态材料由于其独特的结构和性质,具有广泛的应用前景。例如,非晶态材料制成的记忆合金,广泛应用于医疗器械、军事设备以及航天航空等高端领域。此外,非晶态材料的制备与表征也是材料科学研究的重要方向之一。
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非晶体之所以没有固定的熔点,是因为它们的结构没有规律可言。晶体的原子或分子排列是有规律、有序的,因此晶体具有明确的熔点。但是,非晶体的原子或分子排列没有任何规律可言,它们是在快速冷却的条件下形成的。在这种条件下,无法形成长程有序的结构,仅能形成一些局部的有序区域和松散结构,因此没有明确的熔点。
具体来说,对于非晶金属来说,其高温下的变形与拐点温度有关,而玻璃和胶体等晶体缺陷物质,则没有真正的熔点。
因此,非晶体可以通过加热而软化,但是不像晶体有明确的熔点。
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