晶体的宏观对称.ppt
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1、第三章 晶体的宏观对称,晶体对称的概念与特点,对称型,对称要素和对称定律,对称要素组合定理,晶体的对称分类,晶体的对称性是晶体的基本性质之一。内部特征 格子构造 外部现象 晶体的几何多面体形态 晶体的物理性质 化学性质,第三章 晶体的宏观对称,一、对称的概念是宇宙间的普遍现象。是自然科学最普遍和最基本的概念,是建造大自然的密码。对称是指物体或图形中相同部分作有规律的重复。对于晶体外形而言,就是晶面与晶面、晶棱与晶棱、角顶与角顶的有规律重复。,二、晶体的对称1.由于晶体都具有格子状构造,而格子状构造就是质点在三维空间周期重复的体现,因此,所以的晶体都是对称的。2.晶体的对称受格子构造规律的限制。
2、即只有符合格子构造规律的对称才能在晶体上出现,因此,晶体对称又是有限的。3.晶体的对称既然取决于格子构造,因此晶体的对称不仅体现在外形上,也体现在物理性质上(光学、力学、热学、电学性质)。4.是晶体的基本性质之一。5.是晶体科学分类的依据。,三、晶体的对称操作和对称要素 在对晶体的对称研究中,为使晶体上相同部分作有规律重复,必须借助一定的几何要素(点、线、面)进行一定的操作(如反映、旋转、反伸等)才能实现,这些操作称为对称操作(symmetry operation),在操作中所借助的几何要素,称为对称要素(symmetry element)。对称面(symmetry plane)对称轴(sym
3、metry axis)对称中心(center of symmetry)倒转轴(rotoinversion axis),对称面(P)对称面是一个假想的平面,亦称镜面。与之相应的对称操作是此平面的反映。由这个平面将图形平分后成互为镜像的两个相等部分,分别相当于物体本身和它的像。对称面必通过晶体的中心。,m,对称面 非对称面,对称操作:对于此平面的反映,标志:两部分上对应点的连线是否与 对称面垂直等距,垂直并平分晶面 垂直晶棱并通过它的中心 包含晶棱,可能出现的位置:,数目:0 P 9,对称轴(Ln),定义:通过晶体几何中心的一根假 想的直线,对称操作:是围绕此直线的旋转,特征:当图形围绕此直线旋转
4、一定角度后,可使相 同部分重复(图形复原),重复时所旋转的最小角度称基转角()旋转一周重复的次数称为轴次(n)n=360,二次对称轴(two-fold rotation)(L2),=360/2=180,A Symmetrical Pattern,6,6,180 rotationto reproduce a motif in a symmetrical pattern,Motif,Element,Operation,the symbol for a two-fold rotation,first operation step,second operation step,三次对称轴(Three-f
5、old rotation)(L3),=360/3=120,6,6,6,step 1,step 2,step 3,A Symmetrical Pattern,120 rotationto reproduce a motif in a symmetrical pattern,Operation,the symbol for a three-fold rotation,2-fold,3-fold,4-fold,6-fold,其他的对称轴(没有5-fold 和 6-fold 的),A.过一对平行晶面的中心 B.过一对晶棱的中心 C.相对两角顶的连线 D.角顶、晶面中心和棱中点任意两个的连线,数目,0
6、L2 6,0 L3 4,0 L4 3,0 L6 1,对称轴可能出现的位置为,定义:位于晶体几何中心的一个假想的点,对称操作:是对此点的反伸,特点:如果通过此点作任意直线,则在此直线上距对称中心等距离的两端上必定可以找到对应点,识别标志:两两成对 对对平行 同形等大 方向相反,对称中心(C),所有晶面,旋转反伸轴(Lin),定义:一根过晶体几何中心假想的直线对称操作:围绕此直线的旋转和对此直线上的一个点反伸 的复合操作,值得指出的是,除Li4外,其余各种旋转反伸轴都可以用其它简单的对称要素或它们的组合来代替,其间关系如下:Li1=C,Li2=P,Li3=L3+C,Li6=L3+P但一般我们在写晶
7、体的对称要素时,保留Li4 和Li6,而其他旋转反伸轴就用简单对称要素代替。这是因为Li4 不能被代替,Li6在晶体对称分类中有特殊意义。但是,在晶体模型上找Li4往往是比较困难的,因为容易误认为L2。我们不能用L2代替Li4,就像我们不能用L2代替L4一样。因为L4高于L2,Li4也高于L2。在晶体模型上找对称要素,一定要找出最高的。,由于晶体是具有格子构造的固体物质,这种质点格子状的分布特点决定了晶体的对称轴只有n=1,2,3,4,6这五种,不可能出现n=5,n 6的情况。为什么呢?1、直观形象的理解:垂直五次及高于六次的对称轴的平面结构不能构成面网,且不能毫无间隙地铺满整个空间,即不能成
8、为晶体结构。,晶体对称定律,2.晶体对称定律数学证明方法:,内容:只能出现轴次(n)为一次、二次、三次、四次和六次的对称轴,而不可能存在五次及高于六次的对称轴。轴次 n 的确定:n=360/aa+2a cosa=ma cosa=(m-1)/2-2 m-1 2由于平行行列的结点间距相等,m只能取整数m=3,2,1,0,-1 a=0,60,90,120,180 n=1,6,4,3,2,(但是,在准晶体中可以有5、8、10、12次轴),1、至少有一端通过晶棱中点的对称轴只能是几次对 称轴?2、一对正六边形的平行晶面之中点的连线,可能是 几次对称轴的方位?3、在只有一个高次轴的晶体中,能否有与高次轴斜
9、 交的P或L2存在?为什么?,思考题,四、对称要素的组合,对称要素组合不是任意的,必须符合对称要素的组合定律;当对称要素共存时,也可导出新的对称要素。,对称要素组合定理:,定理1:如果有一个L2垂直于Ln,则必有n个L2垂直于Ln,LnL2LnnL2(任意两个相邻的L2的夹角是Ln基转角的一半)。例如:L4L2L44L2,L3L2L33L2逆定理:如果两个相邻的L2相交,在交点上垂直两个L2方向必会产生一个Ln,其基转角是两个L2夹角的两倍。并导出其他n个在垂直Ln平面内的L2。思考:两个L2相交30,交点处并垂直L2所在平面会产生什么对称轴?,定理2:如果一个对称面P垂直于偶次对称轴Ln(偶
10、),交点必为对称中心:Ln(偶)P LnPC。如L4PL4PC 逆定理:如果有一个偶次对称轴Ln(偶)与对称中心C共存,则过C且垂直于该对称轴必有一对称面P,即 Ln(偶)C LnPC。或,如果有一个对称面P与对称中心C共存,则过C且垂直于P必有一个Ln(偶),即P C Ln(偶)PC这一定理说明了L2、P、C三者中任两个可以产生第三者。因为偶次轴包含L2。,定理3:如果有一个对称面P包含对称轴Ln,则必有n个P同时包含Ln,即LnP/LnnP/(相邻的两个P的夹角为Ln基转角的一半);如L3 P/L33P/逆定理:两个对称面P相交,其交线必为一对称轴Ln,其基转角为相邻两对称面夹角的两倍,并
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