各向异性

时间:2024-06-16 19:21:51编辑:流行君

什么是各向同性和各向异性

各向同性和各向异性是指物理性质在不同的方向进行测量得到的结论。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。
在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。
各向同性亦称均质性。物理性质不随量度方向变化的特性。即沿物体不同方向所测得的性能,显示出同样的数值。如所有的气体、液体(液晶除外)以及非晶质物体都显示各向同性。
例如,金属和岩石虽然没有规则的几何外形,各方向的物理性质也都相同,但因为它们是由许多晶粒构成的,实质上它们是晶体,也具有一定的熔点。由于晶粒在空间方位上排列是无规则的,所以金属的整体表现出各向同性。【摘要】
什么是各向同性和各向异性【提问】
各向同性和各向异性是指物理性质在不同的方向进行测量得到的结论。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。
在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。
各向同性亦称均质性。物理性质不随量度方向变化的特性。即沿物体不同方向所测得的性能,显示出同样的数值。如所有的气体、液体(液晶除外)以及非晶质物体都显示各向同性。
例如,金属和岩石虽然没有规则的几何外形,各方向的物理性质也都相同,但因为它们是由许多晶粒构成的,实质上它们是晶体,也具有一定的熔点。由于晶粒在空间方位上排列是无规则的,所以金属的整体表现出各向同性。【回答】
对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。
晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。
倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变“织构”、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。【回答】


各向异性和各向同性

在微观层面,材质可以简单地划分为两个基本类型:各向同性(isotropic)和各向异性(anisotropic),两个英文单词的意思是:iso是希腊语,对于英语中的equal,而tropic对应英语中的direction,而an表示对立面。所以说各向同性的意思就是在所有方向上材质有用统一的表现,各向异性就是在不同方向材质趋向于表现不同。

各向同性材质在给定点的任何方向上拥有相同的材质属性。

如果考虑光源的影响,各向同性材质不依赖于光的方向。对于任何波长的光,只会有单个的常量折射系数,因此,我们可以说在各向同性材质中的光速不受变化辐照的影响。

各向异性材质,由非对称晶体结构组成,依赖于方向。换句话说,各向异性的属性屈居于材质的朝向。每个面在应用相同的负载到不同的轴时会产生不同的效果。即如果某一属性沿x轴测量,沿y轴或z轴测量的效果会不尽相同。

由于其不对称的内部结构,它的属性随光的方向变化,也可以说对于每种特定的波长有一个折射稀疏的放位。

各向异性材质被细分为几种类型:

各向同性材质,它可以高度重组,变为任何形状。例如金属、玻璃、大多数的流体和高分子聚合物都是各向同性材质。

各向异性材质,最常见的时木头和石头。石头的类型通常是层状结构,木头是自然加固的,可以通过它们纤维的朝向观察到。


各向同性和各向异性简述

百度百科定义: 各向同性和各向异性是指物理性质在不同的方向进行测量得到的结论。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。


各向同性(Isotropy),通俗的讲就是物质在各个方向上所体现出来的性质几乎没有变化。


例如,金属良导体,你无论是正接、反接还是各个角度的侧接,它都导电,而且电导的物理常数也没有很大的变化,那么在这个材料的导电性上我们就说它是各向同性。


各向异性(Anisotropy),通俗的讲就是物质在各个方向上所体现出来的性质都不一样,和各向同性正好相反。


例如,一些电阻原件,正接是良导体,反接就是绝缘体或者电阻很大,他各个方向上的电导的物理常数差异很大,这种材料,在导电性上就是各向异性的。

各向异性或者各向同性,都是物质材料的自身属性,跟材料的尺度大小,内部原子排列结构,分子相互作用等等密切相关。

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晶体的各向异性是什么?


各向异性是晶体在各个不同的方形上表现出来的不同性能,和晶体的结晶过程有关。晶体具有各向异性是由于晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同和晶体内部结构的有规则性。晶体各向异性的主要表现在物理性质特性不同,即硬度、导热性、导电性、光学性质等不同。晶体的各向异性即沿晶格的不同方向,原子排列的周期性和疏密程度不尽相同,由此导致晶体在不同方向的物理性质特性也不同。晶体各向异性特征:晶体各向异性的主要表现在物理性质特性不同,即硬度、导热性、导电性、光学性质等不同。晶体的各向异性即沿晶格的不同方向,原子排列的周期性和疏密程度不尽相同,由此导致晶体在不同方向的物理性质特性也不同。晶体有固定的熔点,但有固定的熔点的物质不一定都是晶体,晶体是原子、离子或分子按照一定的周期性,在结晶过程中,在空间排列形成具有一定规则的几何外形的固体。以上内容参考:百度百科-晶体各向异性

单晶体各向异性还是同性?


单晶体具有各向异性,而多晶体具有各向同性。因为单晶体排列有规律,各方向上由于原子的排列方式(晶胞)方向不同,性质也不同;而多晶体是各种金属晶胞的混合排列,故有各向同性。如果弹性体内每一点都存在这样一个平面,和该面对称的方向具有相同的弹性性质,则称该平面为物体的弹性对称面。单晶体是指样品中所含分子(原子或离子)在三维空间中呈规则、周期排列的一种固体状态。化学药物中的原料药(一般由单一成分组成)在合适的溶剂系统中经重结晶可得到适合X射线衍射使用的单晶样品,其大小约为0.5mm左右。把晶体置于不饱和溶液中晶体就开始镕解。由于角顶和棱与溶剂接触的机会多,所以这些地方溶解得快些,因而晶体可溶成近似球状。如明矾的八面体溶解后成近于球形的八面体。晶面溶解时,将首先在一些薄弱地方溶解出小凹坑,称为蚀像。经在镜下观察,这些蚀象是由各种次生小晶面组成。不同网面密度的晶面溶解时,网面密度大的晶面先溶解,因为网面密度大的晶面团面间距大,容易破坏。

晶体的各向异性是什么?


晶体的各向异性是晶体的特性。晶体的各向异性即沿晶格的不同方向,原子排列的周期性和疏密程度不尽相同,由此导致晶体在不同方向的物理化学特性也不同,这就是晶体的各向异性,各向异性作为晶体的一个重要特性具有相当重要的研究价值。晶体的各向异性特点各向异性是对于各向同性而言的,从微观角度来分析,对于单晶体,它是由一个晶粒组成,其晶格位向完全一致,但由于其不同晶面和晶向上的原子排列情况不同,故其在不同方向上的性能不同,称之为各向异性。对于多晶体,它是由许多晶粒组成,每个晶粒的内部,晶格位向完全一致,而各个晶粒之间,彼此的位向各不相同,其性能是各个晶粒性能的统计平均值,故其在各个方向上的性能大致相同,称之为各向同性。

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