Danke für die Aufklärung. Ich dachte, dass im Metall alle Elektronen in einem Band sind (ungl. Halbleiter: Valenz-/Leitungsband). Die Sache mit der Kristallisation muss ich mir dringend zu Gemüte führen.tiyuri hat geschrieben:(Das Elektronengas wird nur duch einen kleinen Teil der Valenzelektronen gebildet.
Der größere Teil bildet die Kristallstruktur
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Im Netz gefunden...der GIPFEL des Schwachsinns...
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Schau einmal hier.Amperlite hat geschrieben:Die Sache mit der Kristallisation muss ich mir dringend zu Gemüte führen.
Edit: Link korrigiertWikipedia hat geschrieben:Eine kubisch-flächenzentrierte Kristallstruktur haben bei den Metallen z. B. Aluminium, Blei, γ-Eisen, Gold, Iridium, Kupfer, Nickel, Palladium, Platin, Rhodium und Silber.
Eine kubisch-raumzentrierte Kristallstruktur haben unter anderem α-Eisen, Cäsium, Chrom, Kalium, Molybdän, Niob, Rubidium, Tantal, Vanadium und Wolfram.

Zuletzt geändert von BlueDanube am Fr 13. Jan 2006, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß
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Ich glaub du hast die falsche Adresse in deinen Link eingefügt. Der führt zu einem Thread über deine Raumakustik.
*grübel*
Letzendlich müssen sich die Atome jedes Feststoffes in der Form einer der 14 Bravais-Gitter anordnen, oder?
Lediglich Flüssigkeiten und Gase tun dies nicht.
*grübel*
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Das Nachsitzen hat sich offenbar gelohntAmperlite hat geschrieben:Letzendlich müssen sich die Atome jedes Feststoffes in der Form einer der 14 Bravais-Gitter anordnen, oder?


Amorphe Feststoffe tun das auch nicht - sie verhalten sich dann im wie extrem zähe Flüssigkeiten....z.B. Glas !Amperlite hat geschrieben:Lediglich Flüssigkeiten und Gase tun dies nicht.
Wir sind zwar jetzt schon stark Off Topic, aber so bekommt der Thread vielleicht trotzdem einen Sinn....

Gruß
BlueDanube
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Du musst ein bischen Unterscheiden, zwischen örtlicher Situation und Energie. Die Valenzelektronen (also immer nur die paar Elektronen in der äussersten nicht voll besetzten Schale) bilden ein ein "Elektronengas" welches die Atome des Metalgitters einbettet. Diese Elektronen sind als "fast" vollkommen frei beweglich und daher die tolle Leitfähigkeit von Metallen.Amperlite hat geschrieben:Danke für die Aufklärung. Ich dachte, dass im Metall alle Elektronen in einem Band sind (ungl. Halbleiter: Valenz-/Leitungsband). Die Sache mit der Kristallisation muss ich mir dringend zu Gemüte führen.tiyuri hat geschrieben:(Das Elektronengas wird nur duch einen kleinen Teil der Valenzelektronen gebildet.
Der größere Teil bildet die Kristallstruktur
Man kann das ganze aber auch vom energetischen Standpunkt aus betrachten. Da sind diese fastfreien Elektronen im Leitungsband. Das heißt nur Band weil es in der Darstellung der Energieskala halt einen bandartigen Bereich gibt, indem Elektronen zur Leitung beitragen aber noch nicht frei sind (also das Metall verlassen können). Deshalb: Leitungsband.
Übrigens sind die quasifreien beweglichen Elektronen nicht nur der Grund für die gute Leitfähigkeit, sondern auch für das glänzen von Metal. Die Leitungselektronen können eben nicht nur mehr stark gequantelte Energien aufnehmen wie Elektronen die an ein Atom gebunden sind, sondern eben aus einem breiten Energieband.
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Amperlite hat geschrieben:Letzendlich müssen sich die Atome jedes Feststoffes in der Form einer der 14 Bravais-Gitter anordnen, oder?
Sofern es kristalline Stoffe sind. Es gibt aber auch amorphe Stoffe, wie Glas.
Im Gegensatz zu Kristallen haben Amorphe keine Fernordnung, dennoch eine
Nahordnung wie Flüssigkeiten; daher spricht man auch von einer unterkühlten
Flüssigkeit mit isotropen Eigenschaften.
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Hast Du geglaubt, es sind nur Laien im nuForum?maks hat geschrieben:Sind wir jetzt eigentlich alles Physiker hier, oder was geht da ab?

Im Ernst - eigentlich sollte jeder, der Matura (in D Abitur) hat, diese Themen beherrschen....manche haben es einfach nur verdrängt....

Gruß
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Da verlangst du viel! Ich hab die erfahrung gemacht, dass die Physikausbildung in den Schulen leider meist mieserabel ist.
Aber bei den hier behandelten Themen sind wir schon weit tiefer drinnen als man es einem Matura/Abiturenten abverlangen könnte.
Das noch ein paar (angehende) Physiker hier herumschreibseln wußte ich ja, aber jetzt scheinen noch ein paar mehr Leute nicht unwissend zu sein. Bravais-Gitter gehören nicht gerade zum Allgemeinwissen (sonst würde niemand mehr Schäfchen zählen sondern die 14 Bravais-Gitter - langweilig
)
Sehr schön! Es gibt noch Hoffnung!
Aber bei den hier behandelten Themen sind wir schon weit tiefer drinnen als man es einem Matura/Abiturenten abverlangen könnte.
Das noch ein paar (angehende) Physiker hier herumschreibseln wußte ich ja, aber jetzt scheinen noch ein paar mehr Leute nicht unwissend zu sein. Bravais-Gitter gehören nicht gerade zum Allgemeinwissen (sonst würde niemand mehr Schäfchen zählen sondern die 14 Bravais-Gitter - langweilig

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