विशेषताएं। अनाकार शरीर

अनाकार शरीर

अनाकार पदार्थ (निकायों)(अन्य ग्रीक से। "नहीं-" और μορφή "प्रकार, रूप") - पदार्थ की एक संघनित अवस्था, जिसकी परमाणु संरचना में एक छोटी दूरी का क्रम होता है और इसमें लंबी दूरी का क्रम नहीं होता है, जो क्रिस्टलीय संरचनाओं की विशेषता होती है। क्रिस्टल के विपरीत, स्थिर रूप से अनाकार पदार्थ क्रिस्टलीय चेहरों के निर्माण के साथ ठोस नहीं होते हैं, और (यदि वे सबसे मजबूत अनिसोट्रोपिक प्रभाव के तहत नहीं थे - संपीड़न या एक विद्युत क्षेत्र, उदाहरण के लिए) गुणों की आइसोट्रॉपी है, अर्थात वे अलग-अलग प्रदर्शित नहीं करते हैं विभिन्न दिशाओं में गुण। और उनके पास एक विशिष्ट गलनांक नहीं होता है: बढ़ते तापमान के साथ, स्थिर रूप से अनाकार पदार्थ धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं और कांच के संक्रमण तापमान (T g) से ऊपर वे एक तरल अवस्था में चले जाते हैं। उच्च क्रिस्टलीकरण दर वाले पदार्थ, आमतौर पर (पॉली-) क्रिस्टलीय संरचना वाले होते हैं, लेकिन बाद में गर्म होने पर, पिघलने से कुछ समय पहले, एक अनाकार अवस्था में जमने पर अत्यधिक सुपरकूल होते हैं, फिर से क्रिस्टलीकृत होते हैं (थोड़ी गर्मी रिलीज के साथ ठोस अवस्था में), और फिर पिघल जाते हैं साधारण पॉलीक्रिस्टलाइन के रूप में।

वे एक तरल पिघल के जमने (ठंडा करने) की उच्च दर पर या पिघलने वाले तापमान (उबलते नहीं!) (किसी भी वस्तु) से काफी नीचे एक सब्सट्रेट पर वाष्प के संघनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अनुपात वास्तविक गतिशीतलन (dT/dt) और अभिलक्षणिक क्रिस्टलीकरण दर अनाकार आयतन में पॉलीक्रिस्टल के अनुपात को निर्धारित करती है। क्रिस्टलीकरण दर एक पदार्थ का एक पैरामीटर है जो कमजोर रूप से दबाव और तापमान पर निर्भर करता है (जो गलनांक के करीब है)। और दृढ़ता से रचना की जटिलता पर निर्भर - भिन्न या दसियों मिलीसेकंड के क्रम की धातुओं के लिए; और कमरे के तापमान पर चश्मे के लिए - सैकड़ों और हजारों साल (पुराने गिलास और दर्पण बादल बन जाते हैं)।

अनाकार पदार्थों के विद्युत और यांत्रिक गुण पॉलीक्रिस्टल की तुलना में एकल क्रिस्टल के करीब होते हैं, जो अक्सर पूरी तरह से अलग रासायनिक संरचना वाले इंटरक्रिस्टलाइन संक्रमण (सीमाओं) के साथ तेज और भारी दूषित अशुद्धियों की अनुपस्थिति के कारण होते हैं।

अर्ध-अनाकार राज्यों के गैर-यांत्रिक गुण आमतौर पर अनाकार और क्रिस्टलीय के बीच मध्यवर्ती होते हैं, और आइसोट्रोपिक होते हैं। हालांकि, तेज इंटरक्रिस्टलाइन संक्रमणों की अनुपस्थिति विद्युत और यांत्रिक गुणों को विशेष रूप से प्रभावित करती है, जिससे वे अनाकार के समान हो जाते हैं।

बाहरी प्रभावों के तहत, अनाकार पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस जैसे लोचदार गुण और तरल की तरह तरलता दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो, अल्पकालिक प्रभावों (प्रभावों) के साथ, वे ठोस पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं और एक मजबूत प्रभाव के साथ, टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन बहुत लंबे एक्सपोजर (उदाहरण के लिए, स्ट्रेचिंग) के साथ, अनाकार पदार्थ बहते हैं। उदाहरण के लिए, राल (या टार, बिटुमेन) भी एक अनाकार पदार्थ है। यदि आप इसे छोटे भागों में कुचलते हैं और परिणामस्वरूप द्रव्यमान के साथ बर्तन भरते हैं, तो थोड़ी देर बाद राल एक पूरे में विलीन हो जाएगी और एक बर्तन का रूप ले लेगी।

विद्युत गुणों के आधार पर, अनाकार धातुओं, अनाकार अधातुओं और अनाकार अर्धचालकों को विभाजित किया जाता है।

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(अप्रचलित शब्द)

विकिमीडिया फाउंडेशन। 2010.

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    - (सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री), फिजिक्स सेक्शन। रसायन विज्ञान, संरचना का अध्ययन, sv va और c में ठोस प्राप्त करने के तरीके। X. t. t. ठोस अवस्था भौतिकी, क्रिस्टलोग्राफी, खनिज विज्ञान, भौतिक से जुड़ा है। रसायन यांत्रिकी, यांत्रिक रसायन, विकिरण रसायन, है ... ... रासायनिक विश्वकोश

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    - (आईएसएसपी आरएएस) अंतर्राष्ट्रीय नाम इंस्टीट्यूट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आरएएस स्थापित 1963 निदेशक सदस्य। के. वी. ... विकिपीडिया

    इंस्टीट्यूट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स आरएएस (आईएसएसपी आरएएस) इंटरनेशनल नाम इंस्टीट्यूट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आरएएस 15 फरवरी, 1963 को स्थापित निदेशक सदस्य। ठीक है आरएएस वी.वी. क्वेडर ... विकिपीडिया


क्रिस्टलीय ठोस के साथ-साथ अनाकार ठोस भी होते हैं। क्रिस्टल के विपरीत अनाकार पिंडों में परमाणुओं की व्यवस्था का कोई सख्त क्रम नहीं होता है। केवल निकटतम परमाणु - पड़ोसी - किसी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। परंतु

अनाकार निकायों में एक ही संरचनात्मक तत्व, जो क्रिस्टल की विशेषता है, के सभी दिशाओं में कोई सख्त दोहराव नहीं है।

अक्सर एक ही पदार्थ क्रिस्टलीय और अनाकार दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय और अनाकार रूप (सिलिका) दोनों में हो सकता है। क्वार्ट्ज के क्रिस्टलीय रूप को योजनाबद्ध रूप से नियमित हेक्सागोन्स की जाली के रूप में दर्शाया जा सकता है (चित्र। 77, ए)। क्वार्ट्ज की अनाकार संरचना में भी जाली का रूप होता है, लेकिन अनियमित आकार. हेक्सागोन्स के साथ, इसमें पेंटागन और हेप्टागोन होते हैं (चित्र। 77, बी)।

अनाकार निकायों के गुण।सभी अनाकार निकाय आइसोट्रोपिक हैं: उनके भौतिक गुणसभी दिशाओं में समान हैं। अनाकार निकायों में कांच, कई प्लास्टिक, राल, रसिन, मिश्री आदि शामिल हैं।

बाहरी प्रभावों के तहत, अनाकार निकायों में लोचदार गुण, जैसे ठोस और तरलता, जैसे तरल पदार्थ दोनों प्रदर्शित होते हैं। अल्पकालिक प्रभावों (प्रभावों) के साथ, वे एक ठोस शरीर की तरह व्यवहार करते हैं और एक मजबूत प्रभाव के साथ, टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन बहुत लंबे एक्सपोजर के साथ, अनाकार शरीर बहते हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, राल का एक टुकड़ा धीरे-धीरे एक ठोस सतह पर फैल जाता है। तरल अणुओं की तरह अनाकार निकायों के परमाणुओं या अणुओं में "व्यवस्थित जीवन" का एक निश्चित समय होता है - संतुलन की स्थिति के आसपास दोलनों का समय। लेकिन तरल पदार्थों के विपरीत, उनके पास बहुत लंबा समय होता है। इस संबंध में, अनाकार शरीर क्रिस्टलीय के करीब हैं, क्योंकि एक संतुलन स्थिति से दूसरे में परमाणुओं की छलांग शायद ही कभी होती है।

कम तापमान पर, अनाकार शरीर अपने गुणों में ठोस निकायों के समान होते हैं। उनके पास लगभग कोई तरलता नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वे धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं और उनके गुण अधिक से अधिक तरल पदार्थों के करीब पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, परमाणुओं का एक स्थान से कूदना धीरे-धीरे अधिक बार होता है।

दूसरे को संतुलन। अनाकार निकायों, क्रिस्टलीय लोगों के विपरीत, कोई विशिष्ट गलनांक नहीं होता है।

भौतिक विज्ञान की ठोस अवस्था।ठोस (क्रिस्टलीय और अनाकार) के सभी गुणों को उनकी परमाणु और आणविक संरचना के ज्ञान और ठोस बनाने वाले अणुओं, परमाणुओं, आयनों और इलेक्ट्रॉनों की गति के नियमों के आधार पर समझाया जा सकता है। ठोस के गुणों का अध्ययन आधुनिक भौतिकी के एक बड़े क्षेत्र में एकजुट है - ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था भौतिकी का विकास मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी की जरूरतों से प्रेरित है। विश्व के लगभग आधे भौतिक विज्ञानी ठोस अवस्था भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करते हैं। बेशक, भौतिकी की अन्य सभी शाखाओं के गहन ज्ञान के बिना इस क्षेत्र में उपलब्धियां अकल्पनीय हैं।

1. क्रिस्टलीय पिंड अनाकार निकायों से कैसे भिन्न होते हैं? 2. अनिसोट्रॉपी क्या है? 3. एकल-क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलीय और अनाकार निकायों के उदाहरण दें। 4. एज डिस्लोकेशन स्क्रू वाले से कैसे भिन्न होते हैं?

क्रिस्टलीय ठोस के विपरीत, अनाकार शरीर में कणों की व्यवस्था में कोई सख्त क्रम नहीं होता है।

हालांकि अनाकार ठोस अपने आकार को बनाए रखने में सक्षम हैं, क्रिस्टल लैटिसउनके पास नहीं है। कुछ नियमितता केवल पड़ोस में स्थित अणुओं और परमाणुओं के लिए देखी जाती है। इस आदेश को कहा जाता है शॉर्ट-रेंज ऑर्डर . यह सभी दिशाओं में खुद को दोहराता नहीं है और क्रिस्टलीय निकायों की तरह लंबी दूरी तक नहीं टिकता है।

अनाकार निकायों के उदाहरण कांच, एम्बर, कृत्रिम रेजिन, मोम, पैराफिन, प्लास्टिसिन आदि हैं।

अनाकार निकायों की विशेषताएं

अनाकार निकायों में परमाणु बेतरतीब ढंग से स्थित बिंदुओं के आसपास दोलन करते हैं। इसलिए, इन निकायों की संरचना तरल पदार्थों की संरचना से मिलती जुलती है। लेकिन उनमें मौजूद कण कम गतिशील होते हैं। संतुलन की स्थिति के आसपास उनके दोलन का समय तरल पदार्थों की तुलना में अधिक लंबा होता है। परमाणुओं का दूसरी स्थिति में कूदना भी बहुत कम बार होता है।

गर्म होने पर क्रिस्टलीय ठोस कैसे व्यवहार करते हैं? वे एक निश्चित पर पिघलना शुरू करते हैं गलनांक. और कुछ समय के लिए वे एक साथ ठोस और तरल अवस्थाजब तक सारा मामला पिघल न जाए।

अनाकार निकायों में एक विशिष्ट गलनांक नहीं होता है। . गर्म होने पर, वे पिघलते नहीं हैं, लेकिन धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं।

हीटिंग डिवाइस के पास प्लास्टिसिन का एक टुकड़ा रखें। कुछ देर बाद यह नरम हो जाएगा। यह तुरंत नहीं होता है, बल्कि समय के साथ होता है।

चूंकि अनाकार निकायों के गुण तरल पदार्थों के समान होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक चिपचिपाहट (ठोस तरल) के साथ सुपरकूल्ड तरल पदार्थ माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में, वे बह नहीं सकते। लेकिन गर्म होने पर, उनमें परमाणुओं की छलांग अधिक बार होती है, चिपचिपाहट कम हो जाती है, और अनाकार शरीर धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं। तापमान जितना अधिक होता है, चिपचिपापन उतना ही कम होता है, और धीरे-धीरे अनाकार शरीर तरल हो जाता है।

साधारण कांच एक ठोस अनाकार शरीर है। यह सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडा और चूने को पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। मिश्रण को लगभग 1400 C तक गर्म करने पर एक तरल कांच का द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठंडा होने पर, तरल कांच क्रिस्टलीय निकायों की तरह जमता नहीं है, लेकिन एक तरल रहता है, जिसकी चिपचिपाहट बढ़ जाती है, और तरलता कम हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में, यह हमें एक ठोस शरीर के रूप में दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा तरल है जिसमें अत्यधिक चिपचिपाहट और तरलता होती है, इतना छोटा कि इसे सबसे अति-संवेदनशील उपकरणों द्वारा शायद ही पहचाना जा सके।

पदार्थ की अनाकार अवस्था अस्थिर होती है। समय के साथ, अनाकार अवस्था से, यह धीरे-धीरे क्रिस्टलीय अवस्था में बदल जाता है। विभिन्न पदार्थों में यह प्रक्रिया अलग-अलग गति से होती है। हम देखते हैं कि कैसे चीनी क्रिस्टल चीनी कैंडीज को कवर करते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है।

और साधारण कांच में क्रिस्टल बनने के लिए, बहुत समय बीतना चाहिए। क्रिस्टलीकरण के दौरान, कांच अपनी ताकत खो देता है, पारदर्शिता खो देता है, बादल बन जाता है और भंगुर हो जाता है।

अनाकार निकायों की आइसोट्रॉपी

क्रिस्टलीय ठोस में, भौतिक गुण अलग-अलग दिशाओं में भिन्न होते हैं। और अनाकार निकायों में वे सभी दिशाओं में समान हैं। इस घटना को कहा जाता है आइसोट्रॉपी .

एक अनाकार शरीर सभी दिशाओं में समान रूप से बिजली और गर्मी का संचालन करता है, और प्रकाश को समान रूप से अपवर्तित करता है। ध्वनि भी अनाकार पिंडों में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है।

अनाकार पदार्थों के गुणों का उपयोग किया जाता है आधुनिक तकनीक. विशेष रुचि धातु मिश्र धातुएं हैं जिनमें क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और ये अनाकार ठोस होते हैं। वे कहते हैं धातु का चश्मा . उनके भौतिक, यांत्रिक, विद्युत और अन्य गुण बेहतर के लिए पारंपरिक धातुओं के समान गुणों से भिन्न होते हैं।

तो, चिकित्सा में, अनाकार मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, जिनकी ताकत टाइटेनियम से अधिक होती है। उनका उपयोग स्क्रू या प्लेट बनाने के लिए किया जाता है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते हैं। टाइटेनियम फास्टनरों के विपरीत, यह सामग्री धीरे-धीरे विघटित हो जाती है और समय के साथ हड्डी सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है।

उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं का उपयोग धातु काटने के उपकरण, फिटिंग, स्प्रिंग्स और तंत्र के कुछ हिस्सों के निर्माण में किया जाता है।

जापान में उच्च चुंबकीय पारगम्यता वाला एक अनाकार मिश्र धातु विकसित किया गया है। टेक्सचर्ड ट्रांसफॉर्मर स्टील शीट के बजाय ट्रांसफॉर्मर कोर में इसका उपयोग करके, एड़ी के करंट के नुकसान को 20 के कारक से कम किया जा सकता है।

अनाकार धातु है अद्वितीय गुण. उन्हें भविष्य की सामग्री कहा जाता है।

शिक्षा मंत्रालय

भौतिकी 8 कक्षा

विषय पर रिपोर्ट करें:

"अनाकार निकायों। अनाकार निकायों का पिघलना। ”

8वीं "बी" कक्षा के छात्र:

2009

अनाकार निकायों।

आइए एक प्रयोग करते हैं। हमें प्लास्टिसिन का एक टुकड़ा, एक स्टीयरिन मोमबत्ती और एक इलेक्ट्रिक फायरप्लेस की आवश्यकता होगी। चिमनी से समान दूरी पर प्लास्टिसिन और एक मोमबत्ती लगाएं। कुछ समय बाद, कुछ स्टीयरिन पिघल जाएगा (तरल बन जाएगा), और कुछ ठोस टुकड़े के रूप में रहेगा। उसी समय के लिए प्लास्टिसिन केवल थोड़ा नरम होगा। कुछ समय बाद, सभी स्टीयरिन पिघल जाएंगे, और प्लास्टिसिन धीरे-धीरे टेबल की सतह पर "सही" हो जाएगा, अधिक से अधिक नरम हो जाएगा।

तो, ऐसे पिंड हैं जो पिघलने पर नरम नहीं होते हैं, लेकिन एक ठोस अवस्था से तुरंत एक तरल में बदल जाते हैं। ऐसे पिंडों के पिघलने के दौरान, शरीर के अभी भी पिघले हुए (ठोस) हिस्से से तरल को अलग करना हमेशा संभव होता है। ये निकाय हैं क्रिस्टलीयऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं, जिन्हें गर्म करने पर धीरे-धीरे नरम होकर अधिक से अधिक तरल हो जाते हैं। ऐसे निकायों के लिए उस तापमान को निर्दिष्ट करना असंभव है जिस पर वे एक तरल (पिघल) में बदल जाते हैं। इन निकायों को कहा जाता है अनाकार।

आइए निम्नलिखित प्रयोग करें। आइए राल या मोम का एक टुकड़ा कांच की कीप में फेंक दें और इसे एक गर्म कमरे में छोड़ दें। लगभग एक महीने के बाद, यह पता चलेगा कि मोम ने एक फ़नल का रूप ले लिया है और यहां तक ​​\u200b\u200bकि "जेट" (चित्र 1) के रूप में उसमें से बाहर निकलना शुरू हो गया है। क्रिस्टल के विपरीत, जो लगभग हमेशा के लिए अपना आकार बनाए रखते हैं, अनाकार शरीर कम तापमान पर भी तरल होते हैं। इसलिए, उन्हें बहुत गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ माना जा सकता है।

अनाकार निकायों की संरचना।एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ-साथ एक्स-रे का उपयोग करने वाले अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अनाकार निकायों में उनके कणों की व्यवस्था में कोई सख्त क्रम नहीं है। एक नज़र डालें, चित्र 2 क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज में कणों की व्यवस्था को दर्शाता है, और दाईं ओर - अनाकार क्वार्ट्ज में। इन पदार्थों में एक ही कण होते हैं - सिलिकॉन ऑक्साइड अणु SiO 2।

पिघला हुआ क्वार्ट्ज धीरे-धीरे ठंडा होने पर क्वार्ट्ज की क्रिस्टलीय अवस्था प्राप्त होती है। यदि पिघल की शीतलन तेज है, तो अणुओं के पास क्रमबद्ध पंक्तियों में "लाइन अप" करने का समय नहीं होगा, और अनाकार क्वार्ट्ज प्राप्त किया जाएगा।

अनाकार पिंडों के कण लगातार और बेतरतीब ढंग से कंपन करते हैं। क्रिस्टल के कणों की तुलना में उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदने की संभावना अधिक होती है। यह इस तथ्य से सुगम है कि अनाकार निकायों के कण समान रूप से घने नहीं होते हैं: उनके बीच रिक्तियां होती हैं।

अनाकार निकायों का क्रिस्टलीकरण।समय के साथ (कई महीने, वर्ष), अनाकार पदार्थ अनायास एक क्रिस्टलीय अवस्था में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, मिश्री या ताजा शहद गर्म स्थान पर अकेला छोड़ दिया जाता है, कुछ महीनों के बाद अपारदर्शी हो जाता है। वे कहते हैं कि शहद और कैंडीज "कैंडीड" हैं। लॉलीपॉप को तोड़ने या चम्मच से शहद निकालने पर, हम वास्तव में परिणामी चीनी क्रिस्टल देखते हैं।

अनाकार निकायों का स्वतःस्फूर्त क्रिस्टलीकरण इंगित करता है कि पदार्थ की क्रिस्टलीय अवस्था अनाकार अवस्था की तुलना में अधिक स्थिर होती है। इंटरमॉलिक्युलर थ्योरी इसे इस तरह से समझाती है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के अंतर-आणविक बल एक अनाकार शरीर के कणों को मुख्य रूप से जहां रिक्त स्थान होते हैं, वहां कूदने का कारण बनते हैं। नतीजतन, कणों की पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित व्यवस्था होती है, यानी एक पॉलीक्रिस्टल बनता है।

अनाकार निकायों का पिघलना।

जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, एक ठोस में परमाणुओं की दोलन गति की ऊर्जा बढ़ती है और अंत में, एक क्षण आता है जब परमाणुओं के बीच के बंधन टूटने लगते हैं। इस मामले में, ठोस शरीर तरल अवस्था में चला जाता है। इस तरह के एक संक्रमण कहा जाता है पिघलनाएक निश्चित दबाव पर, एक कड़ाई से परिभाषित तापमान पर पिघलना होता है।

किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को संलयन की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं λ .

किसी पदार्थ को पिघलाना एम आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है:

क्यू = λ एम .

अनाकार निकायों की पिघलने की प्रक्रिया क्रिस्टलीय निकायों के पिघलने से भिन्न होती है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, अनाकार पिंड धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, जब तक कि वे तरल में नहीं बदल जाते। क्रिस्टल के विपरीत अनाकार पिंडों का एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। इस मामले में अनाकार निकायों का तापमान लगातार बदलता रहता है। इसका कारण यह है कि अनाकार ठोस में, जैसा कि तरल पदार्थ में होता है, अणु एक दूसरे के सापेक्ष गति कर सकते हैं। गर्म होने पर उनकी गति बढ़ जाती है, उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। नतीजतन, शरीर तरल में बदलने तक नरम और नरम हो जाता है। अनाकार पिंडों के जमने के दौरान उनका तापमान भी लगातार घटता जाता है।

क्रिस्टलीय ठोस के विपरीत, अनाकार शरीर में कणों की व्यवस्था में कोई सख्त क्रम नहीं होता है।

हालांकि अनाकार ठोस अपने आकार को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनमें क्रिस्टल जाली नहीं होती है। कुछ नियमितता केवल पड़ोस में स्थित अणुओं और परमाणुओं के लिए देखी जाती है। इस आदेश को कहा जाता है शॉर्ट-रेंज ऑर्डर . यह सभी दिशाओं में खुद को दोहराता नहीं है और क्रिस्टलीय निकायों की तरह लंबी दूरी तक नहीं टिकता है।

अनाकार निकायों के उदाहरण कांच, एम्बर, कृत्रिम रेजिन, मोम, पैराफिन, प्लास्टिसिन आदि हैं।

अनाकार निकायों की विशेषताएं

अनाकार निकायों में परमाणु बेतरतीब ढंग से स्थित बिंदुओं के आसपास दोलन करते हैं। इसलिए, इन निकायों की संरचना तरल पदार्थों की संरचना से मिलती जुलती है। लेकिन उनमें मौजूद कण कम गतिशील होते हैं। संतुलन की स्थिति के आसपास उनके दोलन का समय तरल पदार्थों की तुलना में अधिक लंबा होता है। परमाणुओं का दूसरी स्थिति में कूदना भी बहुत कम बार होता है।

गर्म होने पर क्रिस्टलीय ठोस कैसे व्यवहार करते हैं? वे एक निश्चित पर पिघलना शुरू करते हैं गलनांक. और कुछ समय के लिए वे एक साथ ठोस और तरल अवस्था में होते हैं, जब तक कि सारा पदार्थ पिघल न जाए।

अनाकार निकायों में एक विशिष्ट गलनांक नहीं होता है। . गर्म होने पर, वे पिघलते नहीं हैं, लेकिन धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं।

हीटिंग डिवाइस के पास प्लास्टिसिन का एक टुकड़ा रखें। कुछ देर बाद यह नरम हो जाएगा। यह तुरंत नहीं होता है, बल्कि समय के साथ होता है।

चूंकि अनाकार निकायों के गुण तरल पदार्थों के समान होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक चिपचिपाहट (ठोस तरल) के साथ सुपरकूल्ड तरल पदार्थ माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में, वे बह नहीं सकते। लेकिन गर्म होने पर, उनमें परमाणुओं की छलांग अधिक बार होती है, चिपचिपाहट कम हो जाती है, और अनाकार शरीर धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं। तापमान जितना अधिक होता है, चिपचिपापन उतना ही कम होता है, और धीरे-धीरे अनाकार शरीर तरल हो जाता है।

साधारण कांच एक ठोस अनाकार शरीर है। यह सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडा और चूने को पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। मिश्रण को लगभग 1400 C तक गर्म करने पर एक तरल कांच का द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठंडा होने पर, तरल कांच क्रिस्टलीय निकायों की तरह जमता नहीं है, लेकिन एक तरल रहता है, जिसकी चिपचिपाहट बढ़ जाती है, और तरलता कम हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में, यह हमें एक ठोस शरीर के रूप में दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा तरल है जिसमें अत्यधिक चिपचिपाहट और तरलता होती है, इतना छोटा कि इसे सबसे अति-संवेदनशील उपकरणों द्वारा शायद ही पहचाना जा सके।

पदार्थ की अनाकार अवस्था अस्थिर होती है। समय के साथ, अनाकार अवस्था से, यह धीरे-धीरे क्रिस्टलीय अवस्था में बदल जाता है। विभिन्न पदार्थों में यह प्रक्रिया अलग-अलग गति से होती है। हम देखते हैं कि कैसे चीनी क्रिस्टल चीनी कैंडीज को कवर करते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है।

और साधारण कांच में क्रिस्टल बनने के लिए, बहुत समय बीतना चाहिए। क्रिस्टलीकरण के दौरान, कांच अपनी ताकत खो देता है, पारदर्शिता खो देता है, बादल बन जाता है और भंगुर हो जाता है।

अनाकार निकायों की आइसोट्रॉपी

क्रिस्टलीय ठोस में, भौतिक गुण अलग-अलग दिशाओं में भिन्न होते हैं। और अनाकार निकायों में वे सभी दिशाओं में समान हैं। इस घटना को कहा जाता है आइसोट्रॉपी .

एक अनाकार शरीर सभी दिशाओं में समान रूप से बिजली और गर्मी का संचालन करता है, और प्रकाश को समान रूप से अपवर्तित करता है। ध्वनि भी अनाकार पिंडों में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है।

अनाकार पदार्थों के गुणों का उपयोग आधुनिक तकनीकों में किया जाता है। विशेष रुचि धातु मिश्र धातुएं हैं जिनमें क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और ये अनाकार ठोस होते हैं। वे कहते हैं धातु का चश्मा . उनके भौतिक, यांत्रिक, विद्युत और अन्य गुण बेहतर के लिए पारंपरिक धातुओं के समान गुणों से भिन्न होते हैं।

तो, चिकित्सा में, अनाकार मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, जिनकी ताकत टाइटेनियम से अधिक होती है। उनका उपयोग स्क्रू या प्लेट बनाने के लिए किया जाता है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते हैं। टाइटेनियम फास्टनरों के विपरीत, यह सामग्री धीरे-धीरे विघटित हो जाती है और समय के साथ हड्डी सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है।

उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं का उपयोग धातु काटने के उपकरण, फिटिंग, स्प्रिंग्स और तंत्र के कुछ हिस्सों के निर्माण में किया जाता है।

जापान में उच्च चुंबकीय पारगम्यता वाला एक अनाकार मिश्र धातु विकसित किया गया है। टेक्सचर्ड ट्रांसफॉर्मर स्टील शीट के बजाय ट्रांसफॉर्मर कोर में इसका उपयोग करके, एड़ी के करंट के नुकसान को 20 के कारक से कम किया जा सकता है।

अनाकार धातुओं में अद्वितीय गुण होते हैं। उन्हें भविष्य की सामग्री कहा जाता है।

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