Krystalografia. Symetria a właściwości fizyczne kryształów

Podobne dokumenty
PIEZOELEKTRYKI I PIROELEKTRYKI. Krajewski Krzysztof

Właściwości optyczne kryształów

Pole elektryczne w ośrodku materialnym

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Właściwości kryształów

Piroelektryki. Siarczan trójglicyny

Agata Saternus piątek Dwójłomność kryształów, dwójłomność światłowodów, dwójłomność próżni (z ang. vacuum birefringence)

Właściwości optyczne kryształów

Ćwiczenie nr 6. Zjawiska elektrooptyczne Sprawdzanie prawa Malusa, badanie komórki Pockelsa i Kerra

Właściwości optyczne kryształów

Fala EM w izotropowym ośrodku absorbującym

Piezoelektryki. Jakub Curie

Materiał do tematu: Piezoelektryczne czujniki ciśnienia. piezoelektryczny

Materiałoznawstwo optyczne. KRYSZTAŁY Y cz. 2

Właściwości optyczne materiału opisuje się za pomocą:

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ

Wykład 5. Komórka elementarna. Sieci Bravais go

BUDOWA KRYSTALICZNA CIAŁ STAŁYCH. Stopień uporządkowania struktury wewnętrznej ciał stałych decyduje o ich podziale

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 18, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

POLARYZACJA ŚWIATŁA. Uporządkowanie kierunku drgań pola elektrycznego E w poprzecznej fali elektromagnetycznej (E B). światło niespolaryzowane

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 18, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

Grupy przestrzenne i ich symbolika

Zjawisko piezoelektryczne 1. Wstęp

Wykład 1. Symetria Budowy Kryształów

Wykład 17: Optyka falowa cz.2.

Elementy optyki relatywistycznej

Krystalografia. Dyfrakcja

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. ĆWICZENIE Nr 1. Optyczne badania kryształów

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

DIELEKTRYKI, IZOLATORY, FERROELEKTRYKI, PIEZOELEKTRYKI,... Wszelkiego rodzaju ceramiki dielektryczne

Układ regularny. Układ regularny. Możliwe elementy symetrii: Możliwe elementy symetrii: 3 osie 3- krotne. m płaszczyzny przekątne.

Ciekłe kryształy. - definicja - klasyfikacja - własności - zastosowania

Ćwiczenie 373. Wyznaczanie stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru. Długość rurki, l [dm] Zdolność skręcająca a. Stężenie roztworu II d.

Metody badań monokryształów metoda Lauego

Wykłady z Fizyki. Ciało Stałe

STRUKTURA MATERIAŁÓW

Fizyka Ciała Stałego

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Metody Optyczne w Technice. Wykład 8 Polarymetria

Układy krystalograficzne

Laboratorium Półprzewodniki, Dielektryki i Magnetyki

STRUKTURA KRYSTALICZNA

STRUKTURA CIAŁA STAŁEGO

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

PL B1. Sposób otrzymywania piro- i piezoelektrycznych monokryształów z rodziny trójglicynowych o pokroju włóknistym lub igiełkowym

Polaryzatory/analizatory

ELEMENTY OPTYKI Fale elektromagnetyczne Promieniowanie świetlne Odbicie światła Załamanie światła Dyspersja światła Polaryzacja światła Dwójłomność

1100-1BO15, rok akademicki 2016/17

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Elementy teorii powierzchni metali

Elektrostatyka dielektryki

Rozwiązanie: Zadanie 2

Materiałoznawstwo optyczne KRYSZTAŁY

ROZDZIAŁ I. Symetria budowy kryształów

ZJAWISKO PIROELEKTRYCZNE

BADANIE PRZEJŚĆ FAZOWYCH I WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROOPTYCZNYCH CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW.

Wykład 18 Dielektryk w polu elektrycznym

AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA WYDZIAŁ ODLEWNICTWA KATEDRA INŻYNIERII PROCESÓW ODLEWNICZYCH

POMIAR NATURALNEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ

Otrzymywanie proszków ceramicznych do kompozytów ceramiczno-polimerowych dla detektorów piroelektrycznych

DEFEKTY STRUKTURY KRYSTALICZNEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowanie: mgr inż. Antoni Konitz, dr hab inż. Jarosław Chojnacki Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, 2016

3. Operacje symetrii, macierze operacji symetrii. Grupy punktowe. Przypisywanie grupy punktowej dla zadanych obiektów

Fizyka Ciała Stałego. Struktura krystaliczna. Struktura amorficzna

Polaryzacja chromatyczna

S 2, C 2h,D 2h,D 3d,D 4h, D 6h, O h

Zastosowanie teorii grup. Grupy symetrii w fizyce i chemii.

Interferencja jest to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla

Fizyka Ciała Stałego. Struktura krystaliczna. Struktura amorficzna

MATERIA. = m i liczby całkowite. ciała stałe. - kryształy - ciała bezpostaciowe (amorficzne) - ciecze KRYSZTAŁY. Periodyczność

Nauka o Materiałach Wykład II Monokryształy Jerzy Lis

Temat XXI. Pole Elektryczne w Materii

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Praca dyplomowa magisterska. Analiza materiałów piezoelektrycznych za pomocą metody elementów brzegowych i skończonych

Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii. Laboratorium z Krystalografii. 2 godz. Komórki Bravais go

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 19, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

BADANIE PRZEJŚĆ FAZOWYCH I WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROOPTYCZNYCH CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW.

Wykład 24. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią. Polaryzacja światła.

Podstawy fizyki wykład 8

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 19, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

BADANIE PROSTEGO I ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO

Piotr Targowski i Bernard Ziętek ZEWNĘTRZNA MODULACJA ŚWIATŁA

Piotr Targowski i Bernard Ziętek GENERACJA II HARMONICZNEJ ŚWIATŁA

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Światłowodowe elementy polaryzacyjne

Skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła w cieczach (PF13)

r. akad. 2012/2013 Podstawy Procesów i wykład XIII - XIV Zakład Biofizyki

Wykład XIV. Polaryzacja

Piotr Targowski i Bernard Ziętek

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

CERAMIKA PLZT JAKO MATERIAŁ DLA ELKTROAKUSTYKI

Krystalochemia białek 2016/2017

Aby opisać strukturę krystaliczną, konieczne jest określenie jej części składowych: sieci przestrzennej oraz bazy atomowej.

SUROWCE MINERALNE. Wykład 2

Wykład 4 i 5 Prawo Gaussa i pole elektryczne w materii. Pojemność.

Rodzina i pas płaszczyzn sieciowych

cz.3 dr inż. Zbigniew Szklarski

Stany skupienia materii

STRUKTURA MATERIAŁÓW. Opracowanie: Dr hab.inż. Joanna Hucińska

Transkrypt:

Krystalografia Symetria a właściwości fizyczne kryształów

Właściwości fizyczne kryształów a ich symetria Grupy graniczne Piroelektryczność Piezoelektryczność Właściwości optyczne kryształów

Właściwości fizyczne Właściwość fizyczna to zależność pomiędzy dwoma parametrami stanu ciała (kryształu) pomiędzy skalarami gęstość, d: m = d V, ciepło właściwe: q = mc p T skalar wektor piroelektryczność, p: P i = p i T wektor wektor podatność polaryzacyjna a: moment dipolowy p zależy od wektora pola elektrycznego E p a E właściwości fizyczne będące wektorami lub tensorami (macierzami) mają symetrię zależną od symetrii kryształu (obiektu). Pewne zjawiska nie mogą występować w kryształach zbyt symetrycznych!

Prawo Piotra Curie W przyrodzie zjawiska wykazują symetrię równą lub wyższą od symetrii przyczyn je wywołujących (lata 1883-1897) Obowiązuje też zasada Neumann a (koniec XIX wieku) Grupa punktowa kryształu jest podgrupą grupy symetrii jego właściwości fizycznych

Grupy graniczne Graniczne grupy punktowe symetrii I II III IV V VI VII 1 m! 23 m# 2 mm2 2/m 222 mmm 432 $3m 3 3m #,^ 32 #m, ^m2 m#m 4 4mm 4/m, $ 42 4/mmm, $2m 6 6mm 6/m 62 6/mmm m /m 2 /mm m

Symetria zjawisk fizycznych Zjawisko piroelektryczne i ferroelektryczne występuje w stożkowych grupach granicznych: i m Piezoelektryczność świadczy o braku środka symetrii: grupy, m, 2, Skręcanie światła spolaryzowanego występuje tylko w grupach enancjomorficznych prawych lub lewych: grupach nie zawierających symbolu m: grupy, 2,

Zjawisko piroelektryczne Zjawisko piroelektryczne odkrył (1756) fizyk niemiecki F.U. Aepinus (1724-1802). Kryształ wytwarza ładunek elektryczny na przeciwnych ścianach na końcach osi polarnej pod wpływem zmiany temperatury, np. turmalin (R3m), grenokit (CdS), kwas winowy Ferroelektryki - wykazują spontaniczną polaryzację, kierunek momentu dipolowego domen można zmienić polem elektrycznym, np. BaTiO 3 oba zjawiska występują tylko w grupach granicznych stożkowych

Zastosowanie piroelektryków czujniki temperatury podczerwone czujniki ruchu

Generowanie promieni X AMPTEK Inc. USA Pyroelectric X-ray generator! J.D. Brownridge and S. Raboy "Investigations of pyroelectric generation of X-rays" Journal of Applied Physics, Vol. 86, No. 1, July 1999 tantalan litu

Ferroelektryczność Odkryta w 1921 roku dla kryształów soli Seignetta (Rochelle) - winianu sodu i potasu NaKH 4 C 4 O 6 4H 2 O ferroelektryki zawierają domeny trwałych momentów dipolowych, możliwe do orientacji przez pole E W 1950 karierę zrobiło zastosowanie ceramiki BaTiO 3 do konstrukcji kondensatorów Nowsze materiały: PbTiO 3 (PT), Pb(Zr,Ti)O 3 (PZT), Pb 1-X La X (Ti 1-Y Zr Y ) 1-X/4 V B 1/4XO 3 (PLZT), (Pb,Mg)NbO 3 (PMN)... wszystkie ferroelektryki są piroelektrykami (a te piezoelektrykami)

Zastosowania ferroelektryczności ceramika dla kondensatorów przetworniki piezoelektryczne cienkie filmy ferroelektryczne służą do budowy pamięci (ferroelectric RAM, RFID cards) RFID radio-frequency identification czujniki do odtwarzania obrazów ultradźwiękowych (USG) elementy optyki - elektrooptyczne przesłony, przełączniki

Zjawisko piezoelektryczne Pod wpływem naprężeń mechanicznych pojawia się ładunek elektryczny Efekt ten może wystąpić we wszystkich grupach nie posiadających środka symetrii (z wyjątkiem 432) Odkształcanie kryształu pod wpływem pola elektrycznego wykorzystuje się w rezonatorach kwarcowych (zegarki, wytwarzanie ultradźwięków itd.) (P3 1 21)

Badanie efektu piezoelektrycznego Siła F kryształ Elektrometr

Właściwości optyczne kryształów Kryształy układu regularnego zachowują się jak ośrodki izotropowe Rozchodzenie się światła w krysztale opisuje tzw. indykatrysa opisująca drgania wektora elektrycznego po przejściu przez kryształ. Dla ośrodków izotropowych jest to kula, dla anizotropowych elipsoida. Podaje ona wielkość współczynnika załamania światła w zależności od kierunku (n = u p /u k )

Dwójłomność kryształów Promień światła padając na kryształ anizotropowy rozszczepia się na promień zwyczajny i nadzwyczajny, spolaryzowane prostopadle do siebie. Promień nie ulega temu rozszczepieniu, jeżeli pada zgodnie z osią optyczną kryształu. Wyróżniamy kryształy optycznie jednoosiowe i dwuosiowe

Dwójłomność kalcytu (CaCO 3 ) Doświadczenie wykazujące dwójłomność kalcytu (spatu islandzkiego), wykonał po raz pierwszy Erazm Barthelsen w 1669 1 1 również NaNO 3

Podział optyczny kryształów Izotropowe - układ regularny optycznie jednoosiowe - układy: tetragonalny, trygonalny i heksagonalny optycznie dwuosiowe - układy: rombowy, jednoskośny i trójskośny optycznie dodatni, gdy wsp. załamania promienia zwyczajnego jest większy od wsp. załamania pr. nadzwyczajnego n e > n w

Badanie kryształów w mikroskopie polaryzacyjnym Możliwość eliminacji kryształów zbliźniaczonych Pomiar kąta znikania światła umożliwia identyfikację materiału krystalicznego (ew. wyznaczenie składu chemicznego dla kryształów mieszanych) Kąt znikania światła to kąt między kierunkiem krawędzi kryształu a kierunkiem polaryzacji światła przechodzącego przez kryształ

Wykorzystanie zależności właściwości fizycznych kryształów od symetrii Racjonalizacja poszukiwań materiałów piro-, ferro- i piezoelektrycznych Rozstrzyganie wątpliwości na temat występowania środka symetrii Badania optyczne umożliwiają wstępną selekcję monokryształów do dalszych badań Zastosowania w technice

Podziękowanie Dziękuję :^))) za Okazaną życzliwość i wyrozumiałość Zaangażowanie w trakcie semestru Pomoc merytoryczną i techniczną Życzliwy odbiór mobilizujący do poprawy jakości wykładu Mam nadzieję, że nauka języka krystalografów przyda się w przyszłości wielokrotnie Niech zdobyta wiedza krystalograficzna przyniesie efekty w postaci lepszego rozumienia otaczającej nas przyrody