
01.04.18 – Programa examenului de doctorat
Întroducere
- Noţiunile de bază a cristalografiei şi a fizicii cristalelor. Locul cristalografiei şi cristalofizicii în rândul celorlalte ştiinţe.
- Noţiunile periodicităţii, continuităţii şi simetriei ca bază metodologică a fizicii cristalelor.
- Istoria dezvoltării cristalografiei şi a fizicii cristalelor. Lucrările lui Hauy, Bravais, Feodorov, Laue, Bragg, Wulff, Qurie, Şubnicov, Belov.
Bazele teoriei simetriei şi ale teoriei grupelor
- Definirea simetriei, descrierea analitică a transformărilor simetrice în reţeaua tridimensională .
- Noţiunile de bază ale teoriei grupurilor. Grupuri punctuale. Grupuri limită.
- Simetria structurii cristalelor. Grupuri de translaţie. Grupuri spaţiale. Sisteme şi singonii. Simboluri. Notaţii cristalografice (indicii Miller) şi indicii direcţiilor (notaţia grupurilor).
- Simetria generalizată. Noţiuni despre grupuri punctuale şi spaţiale. Grupuri antisimetrice şi simetria cromosimetrică.
Structura atomică a cristalelor
- Regularităţile geometrice ale structurii atomice a cristalelor. Sisteme regulate de puncte. Relaţia între simetria unităţilor structurale şi simetria cristalului. Razele atomice şi ionice. Structuri şi compuşi coordinativi. Principiul împachetării compacte.
- Structura cristalină a substanţelor simple. Clasificarea structurilor. Izomorfismul şi soluţii solide.
- Compuşi intermetalici. Compuşi electronici. Ordonarea.
- Clasificarea structurilor conform tipului legăturilor chimice. Structuri ionice. Structura compuşilor semiconductori. Structura compuşilor coordinativi şi elementorganici. Clusteri. Mdularea structurilor. Structuri biologice, nanostructuri. Politipia ]n cristale.
- Principiile cristalochimiei organice. Structura moleculelor organice şi împachetarea lor în cristal. Cristalele polimerilor. Structurile biologice.
- Sisteme slab ordonate. Structura corpurilor solide amorfe. Quazi cristale. Problema simetriei de ordinul 5 în fizica corpului solid.
- Cristale lichide. Structuri nematice şi holesterice.
- Structura cristalelor reale. Clasificarea defectelor reţelei. Influenţa defectelor asupra proprietăţilor cristalelor. Metodele de studiere a defectelor reţelei cristaline.
Tranziţie de fază şi dinamica reţelei
- Termodinamica tranziţiilor de fază în stare solidă. Tranziţii de gradul I şi II. Punctul lui Lifşiţ. Tranziţii de fază de spin.
- Schimbarea simetriei la tranziţiile de fază. Tranziţii de fază funcţie de tipul dislocări şi ordonări. Transformarea Martensitică. Principiul lui Qurie şi păstrarea simetriei într-un cristal polidomenic.
- Instabilitatea reţelei. Fotonii acustici şi optici. Capacitatea calorică, dilatarea termică şi termoconductibilitatea cristalelor.
Analiza structurală a cristalelor
- Teoria geometrică a difracţiei pe reţeaua tridimensională. Ecuaţiile lui Laue. Legea Wulff-Bragg. Reţeaua reciprocă. Scheme esenţiale de difracţie a razelor X în reprezentarea reţelei reciproce.
- Intensitatea reflexiilor razelor X. Amplitudinea atomică. Amplitudinea de structură. Funcţia de interferenţă. Intensitatea integrală. Manifestarea simetriei spaţiale a cristalului în imagine de difracţie. Legile de extincţie.
- Difracţia în cristale perfecte. Bazele teoriei dinamice. Efectele de extincţie. Trecerea anormală, soluţia oscilatorie. Interferometria razelorX.
- Probleme experimentale de bază a analizei roentgenostructurale.
- Determinarea structurii necunoscute apriori. Sinteza Fourier – în principiu metoda de analiză a structurii atomice a cristalelor. Particularităţile problemelor de analiza structurală propuse pentru rezolvarea cu ajutorul computerilor. Automatizarea analizei structurale.
- Determinarea parametrilor cristalografici ai mostrelor monoctristaline, analiza de fază, structura cristalului real.
- Microscopia difracţională cu raze X.
- Roentgendifractometria, tipuri de difractometre. Metode de măsurare a intensităţii –succesivă şi paralelă.
- Metodele analizei roentgenstructurale (ARS):
- determinarea fazei în ARS,
- metoda probelor şi erorilor
- metodele Patterson
- Metodele directe în determinarea structurii.
- Difracţia electronilor. Problemele fundamentale ale electronografiei structurale.
- Problemele specifice ale neutronografiei în cercetarea structurilor atomice şi magnetice ale cristalelor. Mossbauerografie. Difracţia protonilor şi efectul de umbră.
- Microscopia electronică de înaltă rezolvare.
- Radiaţia sinhotronică, aplicată în cristalografie. Metoda aplicării structurii fine a spectrelor de absorbţie a razelor X (EXAFS) în cercetarea sistemelor neordonate.
Creşterea cristalelor
- Teoria termodinamică a cristalizării. Echilibrul de fază, luînd în consideraţie energia superficială. Formarea omogenă şi heterogenă a centrelor de cristalizare (germenilor). Formele de creştere. Provenienţa straturilor şi viteza de creştere a feţelor. Epitaxie.
- Modele experimentale de cercetare a structurii reale a cristalelor, suprafeţelor şi mediilor de cristalizare şi proceselor. Metode optice cu razele X şi electroscopice.
- Creşterea cristalelor din fază gazoasă. Regularităţile fizico-chimice generale. Metodele fasciculelor moleculare, fazei tridimensionale de vapori. Metodele de transport chimic. Mecanismul creşterii vapori – lichid-cristal (VLC).
- Creşterea cristalelor din topitură.
- Creşterea cristalelor din soluţii. Sinteza hidrotermală.
- Metodele esenţiale de creştere ale cristalelor din topitură.
- Metodele Kiropulos şi Ciohralski, Stockburger-Bridgeman, Verneil. Topirea zonală.
Cristalul în calitate de mediu continuu omogen anizotrop
- Principiul simetriei în fizica cristalelor. Grupuri limită. Simetria proprietăţilor fizice în legătură cu simetria cristalelor .
- Descrierea proprietăţilor fizice ale cristalelor cu ajutorul tenzorilor. Tenzori polari şi axiali. Înterpretarea geometrică a tenzorilor şi simetria suprafeţelor indice.
- Tenzorii, ce descriu proprietăţile electrice ale cristalelor (polarizarea, succeptibilitatea dielectrică, inducţia).
- Tenzorii, ce descriu proprietăţile magnetice ale cristalelor.
- Tenzori şi matrice, ce descriu proprietăţile mecanice ale cristalelor (tensiunea, deformarea, constante elastice)
Cristale cu proprietăţi fizice deosebite
- Fenomene piezoelectrice. Exemple de cristale piezoelectrice.
- Fenomene piroelectrice. Criteriile cristalografice. Exemple de cristale piroelectrice.
- Fieroelectricii şi antifieroelectricii: Structura domeniilor şi particularităţile proprietăţilor electrice. Structura şi proprietăţile titanatului de bariu, hidrofosfatului de potasiu şi sării segnete ş.a. Fieroelasticii şi fieromagneticii. Superionii şi electreţii.
- Magneticii ordonaţi, tipuri de structuri magnetice, simetria magnetică, interacţiune de schimb, puntul Qurie şi Neel. Domenele structurale ale cristalelor fieromagnetice. Procesele de magnetizare.
- Cristalooptica. Cristale monoaxiale şi biaxiale, unda plată într-un mediu anizotrop, refracţie dublă, cristale neliniare.
- Activitatea optică a cristalelor: Fenomene electro-magneto-acusto-optice. Proprietăţile neliniare ale cristalelor. Cristale pentru laser.
Durabilitatea corpurilor cristaline
- Forţele de coieziune interatomică. Rezistenţa teoretică a reţelei ideale. Diagrama deformării cristalului.
- Deformarea plastică în interpretare dislocaţională. Anizotropia proprietăţilor mecanice. Procesele de dezintegrare. Procesele ruperii materialelor.
Structura şi proprietăţile cristalului real
- Clasificarea defectelor structurii cristaline: defecte punctuale, dislocaţii, defecte de împachetare, clasteri. Vectorul lui Burgers. Reacţii dislocaţionale.
- Structura cristalelor. Structura dislocaţională a blocurilor şi grăunţelor.
- Maclarea mecanică. Macle de transformări de fază. Structuri polisintetice.
- Metodele de observaţie a defectelor reţelei cristaline: optice, difracţionale, electrice.
- Defectele reţelei cristaline ca factori, ce determină formarea proprietăţilor fizice ale cristalelor. Proprietăţile structural sensibile ale cristalelor de semiconductori, dielectrici , magnetici şi metale.
Literatura de specialitate
- B.K.Vainştein, Cristalografia modernă. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1989
- G.Mastacan, Al.Ciocănel. Studiul cristalelor cu raze X. Editura tehnică, Bucureşti, 1962
- O.Mitoşeriu, L.Mitoşeriu. Cristalografia. V. I. Ed. “Porto-Franco”, Galaţi, 1998. 228p.
- D.Becherescu, V. Cristea, F. Marx, Iu. Menessy, F. Winter. Chimia stării solide. V. I. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1983. 714 p.
- Гиллеспи Р. И.Хартиттаи. Модель отталкивания электронных пар валентной оболочки и строение молекул. Москва . Мир 1992 г.
- Б.К.Вайнштейн, Л.А. Шувалов, А.А. Чернов и др. Современная кристаллография. Т.I-IУ, под редакцией академика Вайнштейна, Москва «Наука»
- А.Уэллс. Структурная неорганическая химия. Т.1-3, Москва «Мир», 1987-1988.
- Л.А.Асланов, Е.Н.Треушников. Основы теории дифракции рентгеновских лучей. Москва Изд-во МГУ. 1985
- Б.К.Вайнштейн. Структурная электронография. Изд-во АН СССР. 1956.
- Б.Б.Звягин и др. Высоковольтная электроография в исследовании слоистых минералов. М. Наука. 1979.
- Ю.З.Нозик. Р.П.Озеров, К.Хеннат. Структурная нейтронография. М.Атомиздат 1979
- Л.А.Асланов. Инструментальные методы рентгеноструктурного анализа М., МГУ 1983
- Структурная кристаллография. Сборник. М. «Наука» 1992.
- Z.C. Feng. SiC Power Materials, Ed. National Taiwan University. Taipey. Taiwan. Springer Series in Materials Sciences. V. 73. 2004. XIX. 450p.
- M. Fujimoto. The Physics of Structural Phase Transitions. University of Guelph. ON. Canada. Springer. 2nd ed. 2004. Approx. 335 p.
- G. Gottstein. Physical Foundations of Materials Science. Springer. 2004. XIV. 502 p.
- P. Heitjans, J. Karger. Diffusion in Condensed Matter. Methods, Materials, Models. Springer. 2nd ed. 2004. 970 p.
- M.Y. Gutkin, I.A. Ovid’ko. Plastic Deformation in Nanocrystalline Materials. Springer. 2004. X. 187 p.