**章 绪论
一、结晶学概况
结晶学和矿物学分别是以晶体和矿物为研究对象的两门自然科学,所有的矿物均为天然产出的晶体,结晶学和矿物学之间一直有着十分密切的关系。
结晶学具体研究晶体的发生、成长、变化和人工合成,是研究晶体的几何外形和内部结构的一门科学。但在17世纪以前,人们仅是对矿物晶体几���外形的认识,到了17世纪中叶,逐渐在矿物学的基础上形成了结晶学,并成为矿物学的一个分支。1912年,由于x射线晶体衍射实验的成功,导致结晶学进人了一个崭新的阶段,在晶体结构本身以及在晶体结构与晶体性质之间关系的各个领域中,都取得了巨大的进步,使晶体的应用范围不断扩大,既满足了工业上对晶体日益增长的大量需求,同时又促使了对晶体生长及晶体成因等研究的迅速发展。
20世纪下半叶,由于近代物理学、近代化学等理论与结晶学之间的强烈相互渗透,以及电子显微术、化学成分的微束分析技术和各种谱学研究等手段日益广泛的应用,已经使人们有可能直接观察到原子在晶体中的实际排布和测定出其电子的状态,从而使结晶学的研究进人了一个以微区、高分辨、精细结构为特征的新阶段。
由于结晶学是矿物学的重要基础,因此与矿物学密切相关的各个基础学科,例如地球化学、岩石学、矿床学、宝石学以及构造地质学、工程地质学、土壤学等,也都离不开结晶学的知识。
在应用技术科学中,许多学科也与结晶学有着密切的关系,例如选矿学、冶金学、金属学、非金属材料学、陶瓷工艺学、化学工艺学、**学等;以及在半导体、无线电、超声波、激光等技术中,应用特定的晶体材料作为它们的核心关键部件,从而使相应的有关理论也与结晶学有着密切关系。
由于结晶学与众多的应用技术学科关系密切,因此它在国民经济中占有重要的地位。不仅晶体的利用及新用途的开发需要结晶学知识,而且结晶学理论可以指导特殊性能晶体的寻找和人工合成,而现代科学技术的各个部门,尤其是**科技部门,都离不开具有特定性能的晶体材料。
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