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固体物理学における結晶運動量(けっしょううんどうりょう、英: crystal momentum)または擬運動量(ぎうんどうりょう、英: quasimomentum、準運動量とも)とは、結晶格子中の電子に関する運動量に似たベクトル量。格子中で電子が持つ波数ベクトル k によって以下のように定義される。
(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。
分子結晶はさらに分子同士の結合力の種類により分類される。氷やナフタレンの固体が分子結晶の例であり、前者は水分子が水素結合で結びついた水素結合結晶、後者はナフタレン同士がファンデルワールス力で結びついたファンデルワールス結晶(分子性結晶)である。 極性分子 『分子結晶』 - コトバンク 表示 編集
〖(ドイツ) Trauma〗
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。
ナノ結晶は、ナノスケールの金属結晶。 ナノ結晶は粒径がおよそ数〜数十nmの多結晶体。 ナノスケールになると金属の表面は格子間の結合が途中で切れていて電子結合的に不安定な状態になるため固体内とは違った物性が発現することが知られており、これらの粒子同士が結晶として安定に存在するためには強引に結合する必