
结晶学(Crystallography)是研究晶体结构、性质及其形成规律的一门自然科学分支。其核心在于通过原子、离子或分子在三维空间的周期性排列(即晶体结构)来解释晶体的物理与化学特性。
结晶学聚焦于晶体的对称性、空间群及晶格参数等核心概念。晶体由原子/分子按特定几何规律周期性排列构成,其最小重复单元称为晶胞。通过X射线衍射、电子衍射等技术可解析晶体结构,例如布拉维格(Bravais Lattice)提出的14种空间格子分类是晶体几何理论的基础。
研究晶体外部形态的对称性(如32种晶体学点群)与内部结构的空间群(共230种),并建立晶体投影与测量方法。
利用X射线与晶体原子相互作用产生的衍射图案(如布拉格方程 (nlambda = 2d sintheta))反推原子位置,是确定蛋白质结构的核心手段。
在半导体、合金、药物研发等领域,通过分析晶体缺陷(位错、空位)及相变过程优化材料性能。
来源:
国际晶体学联合会(IUCr)术语定义、中国晶体学会科普资料、《牛津材料科学词典》结晶学条目。
结晶学是研究晶体的自然科学,涉及晶体的生成、结构、性质及其相互关系。以下从多个角度详细解释:
结晶学又称晶体学,最初作为矿物学的分支发展而来,主要研究天然矿物晶体的形态和性质。随着科技进步,其研究范围扩展到人工晶体,现已成为固体物理、化学、材料科学等领域的理论基础,并发展为独立学科。
晶体因内部格子构造具有以下共性:
结晶学广泛应用于地质学(矿物分析)、材料科学(陶瓷/合金设计)、化工(晶体合成)及尖端技术(半导体材料)等领域。
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