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必要がある。そのような状態を起こす一般的な方法に以下がある。 溶液を冷却する 溶質の溶解度を減少させるような新たな溶媒を加える(この技法は貧溶媒添加晶析として知られる) 化学反応を起こす 水素イオン指数 (pH) を変化させる 溶媒をゆっくりと蒸発させる、といった方法もとられる。
結晶学の研究には結晶中の原子配置に由来する対称パターン(対称群)を網羅することも必要であり、このため群論や幾何学と深い関係がある。 結晶学は材料工学でもよく用いられる。単結晶では結晶の形態に原子の配列が反映されるため原子配列は巨視的に予測できることが多い。また物理的性質はそ
結晶化ガラス(けっしょうかガラス)とは、ガラスを再加熱して結晶を析出させて作った材料である。 例として、Li2O-Al2O3-SiO2系がある。これはβ-石英が析出した、透明で低膨張の結晶化ガラスである。 セルビット
(1)原子あるいは原子団・イオンが空間的に規則正しく配列した固体。
屈折として知られる現象であり、方解石や石英など普通の結晶で起こる。 χxx = χyy ≠ χzzであるとき、この結晶は一軸性である(結晶の光学軸参照)。χxx ≠ χyy かつ χxx ≠ χzz であるとき、結晶は二軸性である。一軸結晶は2つの屈折率、x
結晶のようなラウエ斑点を示すにもかかわらず, 周期的な並進対称性と抵触するような特殊な対称性をもつ物質構造。 アルミニウム・マグネシウムの合金で発見された。
結晶が、多角形の細粒に分割結晶する。増加していた転位も消滅し、結晶粒は内部ひずみ(内部応力)を持たない安定したものとなる。金属工学・材料工学ではこれを再結晶と呼ぶ。再結晶が始まる温度を再結晶温度といい、金属の種類や加工の度合により異なる。再結晶の後もさらに加熱を続けると、結晶粒成長が起こる。再結晶
単結晶(たんけっしょう、single crystal, monocrystal)とは結晶のどの位置であっても、結晶軸の方向が変わらないものをいう。単結晶の集合体が多結晶である。多結晶中の個々の単結晶を結晶粒という。 単結晶の技術は工業的に重要であり、特にシリコン(ケイ素)の単結晶は、半導体製造に欠かせない。