Kwazikryształy - struktura atomowa, obraz dyfrakcyjny i modelowanie
|
|
- Lidia Bednarek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Kwazikryształy - struktura atomowa, obraz dyfrakcyjny i modelowanie Radosław Strzałka Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie Seminarium Wydziałowe,
2 Plan prezentacji 1. Kwazikryształy ikozaedryczne. Metody opisu struktury. 2. Metoda statystyczna (średniej komórki elementarnej). Rozwój metody statystycznej w opisie struktury układów aperiodycznych. 3. Zastosowanie metody statystycznej do opisu struktury kwazikryształów ikozaedrycznych. 4. Wpływ nieporządku na strukturę kwazikryształów (i innych układów aperiodycznych). 5. Analiza modeli wielowymiarowych kwazikryształów ikozaedrycznych w przestrzeni fizycznej.
3 Rodziny kwazikryształów Naturalne kwazikryształy: Al 63 Cu 24 Fe 13 - odkrycie 2009 (Czukotka) - Bindi et al. (2011)
4 Kwazikryształy ikozaedryczne Symetria ikozaedru klasa Lauego grupy punktowe grupy przestrzenne P F D. Shechtman, I. Blech, D. Gratias, J.W. Cahn, Phys. Rev. Lett. 53 (1984) Odkrycie kwazikryształów: Dan Shechtman, 8 kwietnia 1982 w NBS w Waszyngtonie. Doktor Honoris Causa AGH, 4 września 2013.
5 Kwazikryształy ikozaedryczne Symetria ikozaedru klasa Lauego grupy punktowe grupy przestrzenne P F D. Shechtman, I. Blech, D. Gratias, J.W. Cahn, Phys. Rev. Lett. 53 (1984) Al-Pd-Mn Al-Cu-Fe Al-Cu-Li Zn-Mg-Sc Ti-Zr-Ni An-Pang Tsai et al. Jpn. J. Appl. Phys. 26 (1987) L1505 Cd-{Yb,Ca} Zn-Sc, Cd-Mg-RE Zn-Sc-Fe-RE
6 Modelowanie wielowymiarowe Polega na przywróceniu periodyczności struktury w wyższej liczbie wymiarów Struktura kwaziperiodyczna powstała przez rzutowanie z wielu wymiarów Modelowe pokrycie Ammanna (3D Penrose tiling) Powierzchnie atomowe dla kwazikryształów ikozaedrycznych V V BC W. Steurer, S. Deloudi, Crystallography of quasicrystals, (Heidelberg: Springer, 2009) F model Katza-Gratiasa Al-Pd-Mn, Al-Cu-Fe W. Steurer, S. Deloudi, Crystallography of quasicrystals, (Heidelberg: Springer, 2009) P model Takakury Cd-Yb
7 Klastrowe modele wielowymiarowe i-ybcd 5.7 Cluster-based model structure refinement based on analysis of a structure of an approximant H. Takakura et al., Nature Mater. 6 (2007) 58-63
8 Modelowanie wielowymiarowe - problemy brak informacji o ułożeniu klastrów (stopień wypełnienia przestrzeni, połączenia międzyklastrowe) znacząca część atomów nie jest dobrze opisana (problem brakującej gęstości atomowej, nawet rzędu kilku %) tzw. glue atoms brakująca gęstość atomowa powoduje problemy w obliczeniach struktury elektronowej i fononowej, a także w modelowaniu ab initio (obliczenia energetyczne) modele nie odtwarzają poprawnie prostych parametrów: gęstość, dokładny skład chemiczny otrzymuje się zamrożony obraz struktury (defekty nie mogą być łatwo uwzględnione), z dużymi obsadzeniami częściowymi i elipsoidami ADP modele wielowymiarowe nie mogą być efektywnie wykorzystane w badaniu własności kwazikryształów (elektrycznych, mechanicznych, ) glue atoms
9 Koncepcja średniej komórki elementarnej (ŚKE) (average unit cell concept - AUC) Reference lattice 1 (k) Arbitrary structure u Rozkład P(u,v) jest ciągły i stały, niezerowy tylko wzdłuż pewnej relacji skalowania v(u) Każdą pozycję atomową można wyrazić w ŚKE: Reference lattice 2 (q) v x=αλ k +u x x=βλ k +u x λ k =2π/k λ k =2π/q Kształt ŚKE zależy od wyboru wektorów k i q. F( k, q) AUC P( u, v)exp[ i( nku mqv)]dudv ŚKE może być rozumiana jako rzut skośnokątny powierzchni atomowej na przestrzeń fizyczną
10 Koncepcja średniej komórki elementarnej (ŚKE) przykład: ciąg Fibonacciego L L S S L LSLLSLSLLSLLSLSLLSLSL Rozkład P(u) Rozkład P(u,v) 2 P(u) 1,5 v 1 u 0 1,0 0,5 0 u -1,2-0,9-0,6-0,3 0,0 0,0-0,9-0,6-0,3 0,0 u
11 Periodyczne serie pików w obrazie dyfrakcyjnym kwazikryształów odwrotna transformata Fouriera J. Wolny et al., Acta Cryst. A70 (2014) c Funkcje obwiednie dla kwazikryształu o czynniku skalowania τ (a-czynnik strukturalny i b-obraz dyfrakcyjny) oraz 2 (c) oraz periodycznej aproksymanty 3/2 (d). J. Wolny et al., Appl. Phys. Lett. 106 (2015)
12 Opis statystyczny struktur harmonicznie modulowanych Obwiednie czynnika strukturalnego (po lewej) i obrazu dyfrakcyjnego (po prawej) dla struktury harmonicznie modulowanej (A=0.05, a=1.0, q 0 =2π/τa) Przybliżenie 1D kwazikryształu za pomocą serii harmonicznych modulacji (podobieństwo w obrazie dyfrakcyjnym) 1/9/50 czynników modulujących J. Wolny et al., Phil. Mag. (2016) in print.
13 Pokrycie Ammanna Rozszerzenie pokrycia Penrose a na 3D użycie dwóch jednostek strukturalnych romboedrów: wydłużonego (AR) i spłaszczonego (OR) 3π/5 7π/5 π/5 π/5 Rzut sieci Ammanna o jednoatomowej dekoracji w wierzchołkach romboedrów
14 ŚKE dla pokrycia Ammanna -wybór bazy przestrzeni odwrotnej Baza ikozaedryczna k x = (0, 5, 5,2,6,2); k y = (0,2, 2, 3,0,3); k z = (9,4,4,4,4,4) Baza kartezjańska kx = (0, 8, 8,3,10,3); ky = (0, 3,3,5,0, 5); kz = (2,1,1,1,1,1) R. Strzałka et al., Aperiodic Crystals (Dordrecht, Heidelberg: Springer Science+Business Media, 2013), pp
15 ŚKE dla pokrycia Ammanna -wybór bazy przestrzeni odwrotnej Obraz dyfrakcyjny otrzymany numerycznie: pionowe linie baza ikozaedryczna poziome kreski baza kartezjańska
16 ŚKE dla pokrycia Ammanna -wybór bazy przestrzeni odwrotnej Baza ikozaedryczna Baza kartezjańska Wektor falowy (pozycja refleksu): P(u) vs. Pow. atomowa P(u) numerycznie R. Strzałka et al., Aperiodic Crystals 2013, pp
17 Czynnik strukturalny dla pokrycia Ammanna dekoracja jednoatomowa w wierzchołkach Czynnik strukturalny (geometryczny): 1) 2) 3) 4) 5) R. Strzałka, J. Wolny, Acta Phys. Pol. A 126 (2014)
18 Czynnik strukturalny dla pokrycia Ammanna dekoracja jednoatomowa w wierzchołkach Czynnik strukturalny (geometryczny): 1) 2) 3) 4) 5) R. Strzałka, J. Wolny, Acta Phys. Pol. A 126 (2014)
19 Dekoracja jednostek strukturalnych OR: AR: R. Strzałka et al., Acta Cryst. A 71 (2015)
20 Obraz dyfrakcyjny test czynnika strukturalnego (dekoracja w wierzchołkach) Możliwy rozdział czynnika strukturalnego na część sieciową (transformaty Fouriera po romboedrycznych rozkładach w ŚKE) oraz atomową (czynnik fazowy) Porównanie obrazu dyfrakcyjnego obliczonego metodą ŚKE, wielowymiarową i numeryczną R. Strzałka, J. Wolny, Acta Phys. Pol. A 126 (2014) Wykres log-log sprawdzenie zgodności czynnika strukturalnego z danymi eksperymentalnymi R. Strzałka et al., Acta Cryst. A 71 (2015)
21 Model prostej dekoracji obtuse rhombohedron reference vertex Frakcje atomów w charakterystycznych pozycjach romboedrów OR AR Zastosowanie modelu prostej dekoracji w modelach wielowymiarowych: Zn-Mg-Ho, Cd-Yb OR AR
22 Model prostej dekoracji Jednoatomowa dekoracja tylko w wierzchołkach =
23 Model kwazikryształów ikozaedrycznych - podsumowanie i perspektywy Opracowana została analityczna formuła czynnika strukturalnego dla kwazikryształu ikozaedrycznego o dowolnej dekoracji sieci Ammanna przy użyciu metody statystycznej (w przestrzeni fizycznej). Czynnik strukturalny sprawdzono dla modelu prostej dekoracji i dla danych eksperymentalnych (wygenerowanych numerycznie). Czynnik strukturalny jest gotowy do zaimplementowania w procedurze udokładniania. Planowane jest połączenie metody udokładniania w oparciu o dane dyfrakcyjne i obliczenia energetyczne Możliwe jest odejście od obliczeń analitycznych i dopasowanie czynnika struktury zupełnie numerycznie
24 Poprawki na fonony i fazony w kwazikryształach
25 Fonony Wprowadzenie fononów powoduje rozmycie relacji skalowania wzdłuż kierunku [1,1] w parametrycznej przestrzeni (u,v), co przekłada się także na modyfikację rozkładu prawdopodobieństwa P(u): np. kryształ periodyczny kwazikryształ
26 Fonony kryształy periodyczne kwazikryształy Korekta ze względu na fonony dla struktur aperiodycznych jest przeprowadzana analogicznie jak dla struktur periodycznych Korekta w postaci czynnika Debye a-wallera jest wystarczająca, aby opisać piki w szerokim zakresie wartości wektora rozpraszania Inne postacie funkcji można ew. stosować w celu poprawy jakości dopasowania na końcowych etapach udokładniania.
27 Kwazikryształy dekagonalne udokładnienie w przestrzeni fizycznej 1. Basic Ni-rich Al 72 Ni 20 Co 8 (Wolny, Kozakowski, Kuczera, Takakura, Z. Kristallogr. 223, (2008)) 2. Basic Ni-rich Al 70.6 Ni 20.7 Co 6.7 (Kuczera, Kozakowski, Wolny, Steurer, J. Phys.: Conf. Ser. 226, (2010)) 3. Edagawa phase Al 72.0 Ni 15.6 Co 12.4, superstructure type I (Kuczera, Wolny, Fleischer, Steurer, Phil. Mag. 91, (2011)) 4. Comparative study of Al 64.4 (Cu,Co) 35.6, Al 60.6 Cu 19.2 Rh 20.2, Al 58.3 Cu 26.6 Ir 16.9 (Kuczera, Wolny, Steurer, Acta Cryst. B 68, (2012)) Al 70.6 Ni 20.7 Co 6.7
28 Fazony przed przeskokiem przeskok przeskok jednej konfiguracji (orientacji) rombów: gruby, gruby cienki (prawdopodowieństwo przeskoku100%) po przeskoku fazony powodują zmianę kształtu (fragmentację) ŚKE dla pokrycia Penrose a
29 Fazony dla Penrose tiling Penrose tiling z fazonami Penrose tiling z fazonami (bez poprawki) size effects N = % phasons Penrose tiling z fazonami (klasyczny czynnik D-W) Penrose tiling z fazonami ( trójkątna poprawka do ŚKE) exp(-k 2 σ 2 ) size effects only N =
30 Fazony dla Penrose tiling Penrose tiling z fazonami Penrose tiling z fazonami (bez poprawki) size effects N = % phasons Penrose tiling z fazonami (klasyczny czynnik D-W) exp(-k 2 σ 2 ) Penrose tiling z fazonami ( trójkątna poprawka do ŚKE) Klasyczny czynnik D-W nie rozwiązuje problemu wcale! size effects only N =
31 Fonony i fazony podsumowanie Wyzwaniem współczesnej krystalografii jest uwzględnienie bardzo słabych refleksów dyfrakcyjnych w procesie udokładniania (szczególnie struktur złożonych). Poprawna korekta na fonony i fazony jest kluczowa. Korekta na fonony dla kwazikryształów jest taka sama jak w przypadku struktur periodycznych (czynnik Debye a-wallera) Dla fazonów klasyczny czynnik Debye a-wallera, exp(-k 2 σ 2 ), jest raczej bezużyteczny. Metoda statystyczna (ŚKE) daje unikalne możliwości poprawnej interpretacji fononów i fazonów w strukturach złożonych.
32 Podziękowania prof. dr hab. Janusz Wolny dr inż. Bartłomiej Kozakowski dr inż. Paweł Kuczera dr Anna Wnęk dr Lucjan Pytlik mgr inż. Maciej Chodyń mgr inż. Ireneusz Bugański
33 Podziękowania prof. dr hab. Janusz Wolny dr inż. Bartłomiej Kozakowski dr inż. Paweł Kuczera dr Anna Wnęk dr Lucjan Pytlik mgr inż. Maciej Chodyń mgr inż. Ireneusz Bugański Dziękuję za uwagę!
Recenzja Pracy Doktorskiej mgr inż. Radosława Strzałki pt. Zastosowanie metod statystycznych do opisu struktury kwazikryształów ikozaedrycznych.
Prof. dr hab. Adam Pietraszko Wrocław 2015.09.15 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Recenzja Pracy Doktorskiej mgr inż. Radosława Strzałki pt. Zastosowanie metod statystycznych do opisu
S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Dyfrakcja na kryształach. Dyfrakcja na kryształach
S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Dyfrakcja na kryształach Dyfrakcja na kryształach Warunki dyfrakcji źródło: Ch. Kittel Wstęp do fizyki..., rozdz. 2, rys. 6, str. 49 Konstrukcja Ewalda
Wykład 4. Kryształy aperiodyczne
Wykład 4 Kryształy aperiodyczne Zgodnie z tradycyjnymi przedstawieniami podstawową cecha kryształu jest jego okresowość, która powoduje, że jedynymi możliwymi osiami symetrii w kryształach są osie obrotowe
Krystalografia. Analiza wyników rentgenowskiej analizy strukturalnej i sposób ich prezentacji
Krystalografia Analiza wyników rentgenowskiej analizy strukturalnej i sposób ich prezentacji Opis geometrii Symetria: kryształu: grupa przestrzenna cząsteczki: grupa punktowa Parametry geometryczne współrzędne
Wyznaczanie struktury krystalicznej i molekularnej wybranego związku koordynacyjnego w oparciu o rentgenowską analizę strukturalną
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ Wyznaczanie struktury krystalicznej i molekularnej wybranego związku koordynacyjnego w oparciu o rentgenowską analizę strukturalną I. Cel ćwiczenia Wyznaczenie struktury krystalicznej
Elementy teorii powierzchni metali
prof. dr hab. Adam Kiejna Elementy teorii powierzchni metali Wykład 2 v.16 Sieci płaskie i struktura powierzchni 1 Typy sieci dwuwymiarowych (płaskich) Przecinając monokryształ wzdłuż jednej z płaszczyzn
Propagacja w przestrzeni swobodnej (dyfrakcja)
Fotonika Wykład 7 - Sposoby wyznaczania obrazu dyfrakcyjnego - Przykłady obrazów dyfrakcyjnych w polu dalekim obliczonych przy użyciu dyskretnej transformaty Fouriera - Elementy dyfrakcyjne Propagacja
Prof. dr hab. Marian Surowiec Uniwersytet Śląski. Gdańsk 2012
NAJNOWSZE TRENDY W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ KWAZIKRYSZTAŁY WYKŁAD DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWE Prof. dr hab. Marian Surowiec Uniwersytet Śląski Gdańsk 2012 Publikacja
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFT s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Nazwa modułu: Struktury i symetrie ciała stałego Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFT-2-011-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: Poziom studiów:
Własności transportowe niejednorodnych nanodrutów półprzewodnikowych
Własności transportowe niejednorodnych nanodrutów półprzewodnikowych Maciej Wołoszyn współpraca: Janusz Adamowski Bartłomiej Spisak Paweł Wójcik Seminarium WFiIS AGH 13 stycznia 2017 Streszczenie nanodruty
Inne koncepcje wiązań chemicznych. 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań?
Inne koncepcje wiązań chemicznych 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań? Model VSEPR wiązanie pary elektronowe dzielone między atomy tworzące wiązanie.
Rentgenowska analiza strukturalna Synteza Fouriera. Synteza Pattersona. Rozwiązywanie modelowych struktur na podstawie analizy map Pattersona.
entgenowska analiza strukturalna Synteza Fouriera. Synteza Pattersona. ozwiązywanie modelowych struktur na podstawie analizy map Pattersona. Zakres materiału do opanowania Tranformacja Fouriera i odwrotna
Wstęp. Krystalografia geometryczna
Wstęp Przedmiot badań krystalografii. Wprowadzenie do opisu struktury kryształów. Definicja sieci Bravais go i bazy atomowej, komórki prymitywnej i elementarnej. Podstawowe typy komórek elementarnych.
Właściwości defektów punktowych w stopach Fe-Cr-Ni z pierwszych zasad
Właściwości defektów punktowych w stopach Fe-Cr-Ni z pierwszych zasad Jan S. Wróbel Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska we współpracy z: D. Nguyen-Manh, S.L. Dudarev, K.J. Kurzydłowski
Synteza Fouriera. Synteza Pattersona. Rozwiązywanie modelowych struktur na podstawie analizy map Pattersona.
entgenowska analiza strukturalna Synteza Fouriera. Synteza Pattersona. ozwiązywanie modelowych struktur na podstawie analizy map Pattersona. Zakres materiału do opanowania Tranformacja Fouriera i odwrotna
Wiązania. w świetle teorii kwantów fenomenologicznie
Wiązania w świetle teorii kwantów fenomenologicznie Wiązania Teoria kwantowa: zwiększenie gęstości prawdopodobieństwa znalezienia elektronów w przestrzeni pomiędzy atomami c a a c b b Liniowa kombinacja
Różne reżimy dyfrakcji
Fotonika Wykład 7 - Sposoby wyznaczania obrazu dyfrakcyjnego - Przykłady obrazów dyfrakcyjnych w polu dalekim obliczonych przy użyciu dyskretnej transformaty Fouriera - Elementy dyfrakcyjne Różne reżimy
Fotonika. Plan: Wykład 11: Kryształy fotoniczne
Fotonika Wykład 11: Kryształy fotoniczne Plan: Kryształy fotoniczne Homogenizacja długofalowa Prawo załamania dla kryształów fotonicznych, superkolimacja Tw. Blocha, kryształy, kryształy fotoniczne, kryształy
Rozpraszanie i dyfrakcja promieniowania X
Rozpraszanie i dyfrakcja promieniowania X Przypomnienie rozpraszanie Thomsona na swobodnym elektronie Padająca fala płaska Emitowana jest fala kulista Klasyczny promień elektronu Będziemy używać przybliżenia
Modele kp Studnia kwantowa
Modele kp Studnia kwantowa Przegląd modeli pozwalających obliczyć strukturę pasmową materiałów półprzewodnikowych. Metoda Fal płaskich Transformata Fouriera Przykładowe wyniki Model Kaine Hamiltonian z
Krystalografia. Typowe struktury pierwiastków i związków chemicznych
Krystalografia Typowe struktury pierwiastków i związków chemicznych Wiązania w kryształach jonowe silne, bezkierunkowe kowalencyjne silne, kierunkowe metaliczne słabe lub silne, bezkierunkowe van der Waalsa
Dan Shechtman - Nagroda Nobla za odkrycie
Dan Shechtman - Nagroda Nobla za odkrycie kwazikryształów Janusz Wolny AGH Kraków Plan: 1. Fascynująca historia 2. Ciąg Fibonacciego 1D 3. Struktury Penrose a 2D 4. Analiza wielowymiarowa 5. Średnia komórka
Układ okresowy. Przewidywania teorii kwantowej
Przewidywania teorii kwantowej Chemia kwantowa - podsumowanie Cząstka w pudle Atom wodoru Równanie Schroedingera H ˆ = ˆ T e Hˆ = Tˆ e + Vˆ e j Chemia kwantowa - podsumowanie rozwiązanie Cząstka w pudle
STRUKTURA KRYSTALICZNA
PODSTAWY KRYSTALOGRAFII Struktura krystaliczna Wektory translacji sieci Komórka elementarna Komórka elementarna Wignera-Seitza Jednostkowy element struktury Sieci Bravais go 2D Sieci przestrzenne Bravais
STRUKTURA CIAŁA STAŁEGO
STRUKTURA CIAŁA STAŁEGO Podział ciał stałych Ciała - bezpostaciowe (amorficzne) Szkła, żywice, tłuszcze, niektóre proszki. Nie wykazują żadnych regularnych płaszczyzn ograniczających, nie można w nich
Elementy teorii powierzchni metali
Prof. dr hab. Adam Kiejna Elementy teorii powierzchni metali Wykład dla studentów fizyki Rok akademicki 2017/18 (30 godz.) Wykład 1 Plan wykładu Struktura periodyczna kryształów, sieć odwrotna Struktura
MATERIA. = m i liczby całkowite. ciała stałe. - kryształy - ciała bezpostaciowe (amorficzne) - ciecze KRYSZTAŁY. Periodyczność
MATERIA ciała stałe - kryształy - ciała bezpostaciowe (amorficzne) - ciecze - gazy KRYSZTAŁY Periodyczność Kryształ (idealny) struktura zbudowana z powtarzających się w przestrzeni periodycznie identycznych
Dyslokacje w kryształach. ach. Keshra Sangwal Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki Politechnika Lubelska
Dyslokacje w kryształach ach Keshra Sangwal Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki Politechnika Lubelska I. Wprowadzenie do defektów II. Dyslokacje: Podstawowe pojęcie III. Własności mechaniczne kryształów
Charakterystyka struktury kryształu na podstawie pliku CIF (Crystallographic Information File)
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ Charakterystyka struktury kryształu na podstawie pliku CIF (Crystallographic Information File) I. Cel ćwiczenia Głównym celem ćwiczenia jest przeprowadzenie pełnej charakterystyki
Daniel Shechtman (ur. 1941, Tel Awiw) Nobel z chemii 2011
O KWAZIKRYSZTAŁACH ORAZ O ICH ODKRYWCY NIBY NAUKOWCU I NOBLIŚCIE Daniel Shechtman (ur. 1941, Tel Awiw) Nobel z chemii 2011 Nowy typ uporządkowania przestrzennego atomów w ciałach stałych Włodzimierz Salejda
Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.
Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Pierwiastki 1 1 H 3 Li 11
ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax
Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej Plazma kontra plazma: optyczna spektrometria emisyjna w badaniach środowiska Przemysław Niedzielski ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, 61-614 Poznań tel.
Kontakt. Badania naukowe:
Kontakt - tel.: 032 359 12 86 - email: awozniakowski@o2.pl - wydział: Informatyki i Nauki o Materiałach - instytut: Nauki o Materiałach - zakład/katedra: Modelowania materiałów - opiekun naukowy: dr hab.
Dyslokacje w kryształach. ach. Keshra Sangwal, Politechnika Lubelska. Literatura
Dyslokacje w kryształach ach Keshra Sangwal, Politechnika Lubelska I. Wprowadzenie do defektów II. Dyslokacje: podstawowe pojęcie III. Własności mechaniczne kryształów IV. Źródła i rozmnażanie się dyslokacji
Nauka o Materiałach Wykład II Monokryształy Jerzy Lis
Wykład II Monokryształy Jerzy Lis Treść wykładu: 1. Wstęp stan krystaliczny 2. Budowa kryształów - krystalografia 3. Budowa kryształów rzeczywistych defekty WPROWADZENIE Stan krystaliczny jest podstawową
Model elektronów swobodnych w metalu
Model elektronów swobodnych w metalu Stany elektronu w nieskończonej trójwymiarowej studni potencjału - dozwolone wartości wektora falowego k Fale stojące - warunki brzegowe znikanie funkcji falowej na
Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział
Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Krystalografia (024) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): _wariantu ( wariantu) 1. Informacje ogólne koordynator
Podstawy krystalochemii pierwiastki
Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii Podstawy krystalochemii pierwiastki Cel ćwiczenia: określenie pełnej charakterystyki wybranych struktur pierwiastków
Spis treści Wstęp Co to jest kryształ? Struktury Struktury proste... 7
Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 3 1 Co to jest kryształ?... 5 2 Struktury... 7 2.1 Struktury proste... 7 2.1.1 Struktura kubiczna prosta (SC)... 8 2.1.2 Struktura kubiczna przestrzennie centrowana
2013 02 27 2 1. Jakie warstwy zostały wyhodowane w celu uzyskania 2DEG? (szkic?) 2. Gdzie było domieszkowanie? Dlaczego jako domieszek użyto w próbce atomy krzemu? 3. Jaki kształt miała próbka? 4. W jaki
WĘDRÓWKI ATOMÓW W KRYSZTAŁACH: SKĄD SIĘ BIORĄ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW. Rafał Kozubski. Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński
WĘDRÓWKI ATOMÓW W KRYSZTAŁACH: SKĄD SIĘ BIORĄ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW Rafał Kozubski Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński TWARDOŚĆ: Odporność na odkształcenie plastyczne Co to jest
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO Rok XXVIII, nr 12(328), grudzień, 1979 r.
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO Rok XXVIII, nr 12(328), grudzień, 1979 r. MIECZYSŁAW DEMIANIUK SŁAWOMIR KACZMAREK EDWARD MICHALSKI JÓZEF ŻMIJA STRUKTURA POLITYPOWA 12H (66)
WŁASNOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY
WŁASNOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY Polimery Sieć krystaliczna Napięcie powierzchniowe Dyfuzja 2 BUDOWA CIAŁ STAŁYCH Ciała krystaliczne (kryształy): monokryształy, polikryształy Ciała amorficzne (bezpostaciowe)
Chemia nieorganiczna. Pierwiastki. niemetale Be. 27 Co. 28 Ni. 26 Fe. 29 Cu. 45 Rh. 44 Ru. 47 Ag. 46 Pd. 78 Pt. 76 Os.
Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Copyright 2000 by Harcourt,
Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Warszawa, IE SGH 2009
Rafał M. Łochowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie O pewnym modelu pojawiania się szkód Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Warszawa, IE SGH 2009 Modele pojawiania
Modelowanie sieci złożonych
Modelowanie sieci złożonych B. Wacław Instytut Fizyki UJ Czym są sieci złożone? wiele układów ma strukturę sieci: Internet, WWW, sieć cytowań, sieci komunikacyjne, społeczne itd. sieć = graf: węzły połączone
Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne
Promieniowanie rentgenowskie Podstawowe pojęcia krystalograficzne Krystalografia - podstawowe pojęcia Komórka elementarna (zasadnicza): najmniejszy, charakterystyczny fragment sieci przestrzennej (lub
Atom ze spinem i jądrem
Atom ze spinem i jądrem Powtórzenie E 3s 2s 3p 2p 3d Ruch w polu ekranowym znosi degenracje ze wzgledu na l 1s Li l Powtórzenie 5 2 P 3/2 F=I+J 5P F= I-J 5 2 P 1/2 struktura subtelna struktura nadsubtelna
Teoria VSEPR. Jak przewidywac strukturę cząsteczki?
Teoria VSEPR Jak przewidywac strukturę cząsteczki? Model VSEPR wiązanie pary elektronowe dzielone między atomy tworzące wiązanie. Rozkład elektronów walencyjnych w cząsteczce (struktura Lewisa) stuktura
I.4 Promieniowanie rentgenowskie. Efekt Comptona. Otrzymywanie promieniowania X Pochłanianie X przez materię Efekt Comptona
r. akad. 004/005 I.4 Promieniowanie rentgenowskie. Efekt Comptona Otrzymywanie promieniowania X Pochłanianie X przez materię Efekt Comptona Jan Królikowski Fizyka IVBC 1 r. akad. 004/005 0.01 nm=0.1 A
Natęż. ężenie refleksu dyfrakcyjnego
Natęż ężenie refleksu dyfrakcyjnego Wskaźnikowanie dyfraktogramów 1. Natężenie refleksu dyfrakcyjnego - od czego i jak zależy 1. Wskaźnikowanie dyfraktogramów -metoda różnic 3. Wygaszenia systematyczne
PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE
PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski Przedmiotem tej części wykładu są podstawowe transformacje fazowe
Rozszczepienie poziomów atomowych
Rozszczepienie poziomów atomowych Poziomy energetyczne w pojedynczym atomie Gdy zbliżamy atomy chmury elektronowe nachodzą na siebie (inaczej: funkcje falowe elektronów zaczynają się przekrywać) Na skutek
Termodynamika i właściwości fizyczne stopów - zastosowanie w przemyśle
Termodynamika i właściwości fizyczne stopów - zastosowanie w przemyśle Marcela Trybuła Władysław Gąsior Alain Pasturel Noel Jakse Plan: 1. Materiał badawczy 2. Eksperyment Metodologia 3. Teoria Metodologia
Czym się różni ciecz od ciała stałego?
Szkła Czym się różni ciecz od ciała stałego? gęstość Czy szkło to ciecz czy ciało stałe? Szkło powstaje w procesie chłodzenia cieczy. Czy szkło to ciecz przechłodzona? kryształ szkło ciecz przechłodzona
Ważne rozkłady i twierdzenia
Ważne rozkłady i twierdzenia Rozkład dwumianowy i wielomianowy Częstość. Prawo wielkich liczb Rozkład hipergeometryczny Rozkład Poissona Rozkład normalny i rozkład Gaussa Centralne twierdzenie graniczne
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15
Bładzenie przypadkowe i lokalizacja
Bładzenie przypadkowe i lokalizacja Zdzisław Burda Jarosław Duda, Jean-Marc Luck, Bartłomiej Wacław Seminarium Wydziałowe WFiIS AGH, 07/11/2014 Plan referatu Wprowadzenie Zwykłe bładzenie przypadkowe (GRW)
KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe
Metoda najmn. kwadr. - funkcje nieliniowe Metoda najmniejszych kwadratów Funkcje nieliniowe Procedura z redukcją kroku iteracji Przykłady zastosowań Dopasowanie funkcji wykładniczej Dopasowanie funkcji
Światło ma podwójną naturę:
Światło ma podwójną naturę: przejawia własności fal i cząstek W. C. Roentgen ( Nobel 1901) Istnieje ciągłe przejście pomiędzy tymi własnościami wzdłuż spektrum fal elektromagnetycznych Dla niskich częstości
Struktura elektronowa
Struktura elektronowa Struktura elektronowa atomów układ okresowy pierwiastków: 1) elektrony w atomie zajmują poziomy energetyczne od dołu, inaczej niż te gołębie (w Australii, ale tam i tak chodzi się
Wykład VI. Teoria pasmowa ciał stałych
Wykład VI Teoria pasmowa ciał stałych Energia elektronu (ev) Powstawanie pasm w krysztale sodu pasmo walencyjne (zapełnione częściowo) Konfiguracja w izolowanym atomie Na: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne Położenie
Relacje pomiędzy strukturą, symetrią i widmem energetycznym kryształów w ramach koncepcji elementarnych pasm energetycznych
Relacje pomiędzy strukturą symetrią i widmem energetycznym kryształów w ramach koncepcji elementarnych pasm energetycznych Małgorzata Sznajder Instytut Fizyki Uniwersytet Rzeszowski Instytut Fizyki Jądrowej
Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków
Budowa atomów Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków Model atomu Bohra atom zjonizowany (ciągłe wartości energii) stany wzbudzone jądro Energia (ev) elektron orbita stan podstawowy Poziomy
Wykład III. Teoria pasmowa ciał stałych
Wykład III Teoria pasmowa ciał stałych Energia elektronu (ev) Powstawanie pasm w krysztale sodu pasmo walencyjne (zapełnione częściowo) Konfiguracja w izolowanym atomie Na: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne Położenie
Metody rozwiązania równania Schrödingera
Metody rozwiązania równania Schrödingera Równanie Schrödingera jako algebraiczne zagadnienie własne Rozwiązanie analityczne dla skończonej i nieskończonej studni potencjału Problem rozwiązania równania
Chiralność w fizyce jądrowej. na przykładzie Cs
Chiralność w fizyce jądrowej 124 na przykładzie Cs Tomasz Marchlewski Uniwersytet Warszawski Seminarium Fizyki Jądra Atomowego 6 kwietnia 2017 1 Słowo chiralność Chiralne obiekty: Obiekty będące swoimi
C h można przedstawić w bazie wektorów bazowych grafenu (*) (**) Nanorurki węglowe (jednościenne)
Nanorurki węglowe (jednościenne) zwinięte paski arkusza grafenu (wstęgi grafenowej) (węzły sieciowe Bravais i węzły podsieci) wstęgi: chiralna fotelowa zykzak komórka elementarna jednoznacznie definiuje
Aby opisać strukturę krystaliczną, konieczne jest określenie jej części składowych: sieci przestrzennej oraz bazy atomowej.
2. Podstawy krystalografii Podczas naszych zajęć skupimy się przede wszystkim na strukturach krystalicznych. Kryształem nazywamy (def. strukturalna) substancję stałą zbudowaną z atomów, jonów lub cząsteczek
Spektroskopia mionów w badaniach wybranych materiałów magnetycznych. Piotr M. Zieliński NZ35 IFJ PAN
Spektroskopia mionów w badaniach wybranych materiałów magnetycznych Piotr M. Zieliński NZ35 IFJ PAN 1. Fundamenty spektroskopii mionów. Typowy eksperyment 3. Cel i obiekty badań 4. Przykłady otrzymanych
Transport jonów: kryształy jonowe
Transport jonów: kryształy jonowe JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ Jodek srebra AgI W 42 K strukturalne przejście fazowe I rodzaju do fazy α stopiona podsieć kationowa. Fluorek ołowiu PbF 2 zdefektowanie
Nanostruktury i nanotechnologie
Nanostruktury i nanotechnologie Heterozłącza Efekty kwantowe Nanotechnologie Z. Postawa, "Fizyka powierzchni i nanostruktury" 1 Termin oddania referatów do 19 I 004 Zaliczenie: 1 I 004 Z. Postawa, "Fizyka
Analiza wyników matury 2017 z matematyki. Mieczysław Fałat OKE we Wrocławiu
Analiza wyników matury 2017 z matematyki Mieczysław Fałat OKE we Wrocławiu Poziom podstawowy egzaminu, maj 2017 Arkusz dla poziomu podstawowego (nowa formuła) 25 zadań zamkniętych WW1 (0-1) 9 zadań otwartych
I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE
I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.
= a (a c-c )x(3) 1/2. Grafit i nanorurki węglowe Grafen sieć rombowa (heksagonalna) z bazą dwuatomową
Grafit i nanorurki węglowe Grafen sieć rombowa (heksagonalna) z bazą dwuatomową a 1 = a (a c-c )x(3) 1/ ( 3 a, ), ( 3 a a a = a, ) wektory bazowe sieci odwrotnej definiuje się inaczej niż w 3D musi zachodzić
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej. Mateusz Goryca
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Mateusz Goryca mgoryca@fuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski 2015 Materia skondensowana OC 6 H 13 H 13 C 6 O OC 6 H 13 H 17 C 8 O H 17 C 8 O N N Cu O O H 21
Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka
Pasmowa teoria przewodnictwa elektrycznego Anna Pietnoczka Wpływ rodzaju wiązań na przewodność próbki: Wiązanie jonowe - izolatory Wiązanie metaliczne - przewodniki Wiązanie kowalencyjne - półprzewodniki
Bezpośredni opiekunowie laboratorium: Prof. dr hab. Marek Szafrański. Prof. dr hab. Maciej Kozak, dr Marceli Kaczmarski.
Bezpośredni opiekunowie laboratorium: Prof. dr hab. Marek Szafrański Prof. dr hab. Maciej Kozak, dr Marceli Kaczmarski. Ćwiczenia w tym laboratorium polegają na analizie obrazu dyfrakcyjnego promieni rentgenowskich.
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Otrzymywanie promieni rentgenowskich. 2. Budowa lampy rentgenowskiej. 3. Własności
Układ okresowy. Przewidywania teorii kwantowej
Przewidywania teorii kwantowej 1 Chemia kwantowa - podsumowanie Cząstka w pudle Atom wodoru Równanie Schroedingera H ˆ = ˆ T e Hˆ = Tˆ e + Vˆ e j Chemia kwantowa - podsumowanie rozwiązanie Cząstka w pudle
Statystyki kwantowe. P. F. Góra
Statystyki kwantowe P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2016 Statystyki kwantowe Rozpatrujemy gaz doskonały o Hamiltonianie H = N i=1 p i 2 2m. (1) Zamykamy czastki w bardzo dużym pudle o idealnie
Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera
Fizyka atomowa Atom wodoru w mechanice kwantowej Moment pędu Funkcje falowe atomu wodoru Spin Liczby kwantowe Poprawki do równania Schrödingera: struktura subtelna i nadsubtelna; przesunięcie Lamba Zakaz
Przejścia promieniste
Przejście promieniste proces rekombinacji elektronu i dziury (przejście ze stanu o większej energii do stanu o energii mniejszej), w wyniku którego następuje emisja promieniowania. E Długość wyemitowanej
S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Fonony. Fonony
Fonony Drgania płaszczyzn sieciowych podłużne poprzeczne źródło: Ch. Kittel Wstęp do fizyki..., rozdz. 4, rys. 2, 3, str. 118 Drgania płaszczyzn sieciowych Do opisu drgań sieci krystalicznej wystarczą
[ P ] T PODSTAWY I ZASTOSOWANIA INŻYNIERSKIE MES. [ u v u v u v ] T. wykład 4. Element trójkątny płaski stan (naprężenia lub odkształcenia)
PODSTAWY I ZASTOSOWANIA INŻYNIERSKIE MES wykład 4 Element trójkątny płaski stan (naprężenia lub odkształcenia) Obszar zdyskretyzowany trójkątami U = [ u v u v u v ] T stopnie swobody elementu P = [ P ]
TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH
TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH Skolektywizowane elektrony w metalu Weźmy pod uwagę pewną ilość atomów jakiegoś metalu, np. sodu. Pojedynczy atom sodu zawiera 11 elektronów o konfiguracji 1s 2 2s 2 2p 6 3s
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Aneta Drabińska, Barbara Piętka, Paweł Kowalczyk Wydział Fizyki Uniwersytet
Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.
Podstawy fizyki subatomowej Wykład 7 3 kwietnia 2019 r. Atomy, nuklidy, jądra atomowe Atomy obiekt zbudowany z jądra atomowego, w którym skupiona jest prawie cała masa i krążących wokół niego elektronów.
Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium
Konwersatorium 1 Zagadnienia na konwersatorium 1. Omów reguły zapełniania powłok elektronowych. 2. Podaj konfiguracje elektronowe dla atomów Cu, Ag, Au, Pd, Pt, Cr, Mo, W. 3. Wyjaśnij dlaczego występują
Absorpcja promieni rentgenowskich 2 godz.
Uniwersytet Śląski - Instytut Chemii Zakład Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40-006 Katowice tel. (032)3591627, e-mail: joanna_palion@poczta.fm opracowanie: mgr Joanna Palion-Gazda Laboratorium
GAZ ELEKTRONÓW SWOBODNYCH POWYŻEJ ZERA BEZWZGLĘDNEGO.
GAZ ELEKTRONÓW SWOBODNYCH POWYŻEJ ZERA BEZWZGLĘDNEGO. Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca T=0K T>0K 1 f ( E ) = 0 dla dla E E F E > EF f ( E, T ) 1 = E E F kt e + 1 1 T>0K Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca
Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów.
Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów. prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior Wydział Fizyki UW Zakład Fizyki Jądra Atomowego e-mail: Marta.Kicinska-Habior@fuw.edu.pl
Modelowanie efektów fizycznych i skutków awaryjnych uwolnień LNG do środowiska
Modelowanie efektów fizycznych i skutków awaryjnych uwolnień LNG do środowiska Dorota Siuta, Adam S. Markowski Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej XI Konferencja Naukowo - Techniczna
3. Jaka jest masa atomowa pierwiastka E w następujących związkach? Który to pierwiastek? EO o masie cząsteczkowej 28 [u]
1. Masa cząsteczkowa tlenku dwuwartościowego metalu wynosi 56 [u]. Masa atomowa tlenu wynosi 16 [u]. Ustal jaki to metal i podaj jego nazwę. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku. 2. Ile razy masa atomowa
Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak
Wykład FIZYKA I 11. Fale mechaniczne Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html FALA Falą nazywamy każde rozprzestrzeniające
Jądra o wysokich energiach wzbudzenia
Jądra o wysokich energiach wzbudzenia 1. Utworzenie i rozpad jądra złożonego a) model statystyczny 2. Gigantyczny rezonans dipolowy (GDR) a) w jądrach w stanie podstawowym b) w jądrach w stanie wzbudzonym
Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne (International Tables for Crystallography)
Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne (International Tables for Crystallography) 2 godz. Cel ćwiczenia: analiza
3. Cząsteczki i wiązania
20161020 3. Cząsteczki i wiązania Elektrony walencyjne Wiązania jonowe i kowalencyjne Wiązanie typu σ i π Hybrydyzacja Przewidywanie kształtu cząsteczek AX n Orbitale zdelokalizowane Cząsteczki związków
PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM
PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy