Titre : |
Introduction à la cristallographie, la physique cristalline et la cristallochimie |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Muller, Jean, Auteur |
Editeur : |
Paris : Ellipses |
Année de publication : |
2014 |
Collection : |
Références sciences |
Importance : |
1 vol. (716 p.) |
Présentation : |
ill., couv. ill. en coul. |
Format : |
24 cm |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-340-00013-1 |
Catégories : |
Chimie Physique
|
Mots-clés : |
physique cristalline
cristallographie |
Index. décimale : |
548 Cristallographie |
Résumé : |
Le présent ouvrage est issu de plusieurs cours donnés aux élèves-ingénieurs de l'École nationale supérieure de physique de Grenoble, intégrée maintenant dans l'École nationale supérieure de physique, électronique, matériaux (Phelma), l'une des écoles d'ingénieurs de Grenoble-INP. Il s'adresse aux étudiants en école d'ingénieurs en fin de Licence et en Master 1 et 2.
L'originalité de l'ouvrage tient au fait qu'il est complet puisqu'il rassemble les bases de la cristallographie et ses implications en physique du solide, en chimie du solide et en sciences des matériaux. L'auteur s'est attaché à exposer ces bases avec un maximum de précisions, en adoptant volontairement un point de vue géométrique, pour habituer les étudiants à une vision tridimensionnelle des structures cristallines.
L'ouvrage rassemble en partie I les bases de la cristallographie, en détaillant, d'une part la symétrie d'un point de vue macroscopique, et d'autre part la symétrie à l'échelle atomique. La partie II traite de la diffraction des rayons X et s'adresse essentiellement aux étudiants désireux de travailler dans le domaine de la cristallographie. La partie III concerne plus généralement les étudiants intéressés par la physique du solide, puisque y est exposée l'influence de la symétrie sur les propriétés physiques, en introduisant les tenseurs permettant de traduire mathématiquement cette influence. La partie IV s'adresse plus spécialement aux étudiants en chimie du solide et en sciences des matériaux. Cette partie traite des règles relatives à l'agencement atomique dans les cristaux, détaille les empilements atomiques et les structures cristallographiques élémentaires. Un dernier chapitre traite des défauts dans les cristaux, et en particulier des macles. |
Note de contenu : |
Sommaire
P. 25. Partie I - Les bases de la cristallographie et de la diffraction des rayons X
P. 27. Chapitre 1 - Cristallographie géométrique : Introduction à partir de la diffraction X par les cristaux
P. 61. Chapitre 2 - Cristallographie géométrique : Introduction d'un point de vue historique
P. 71. Chapitre 3 - La symétrie à l'échelle macroscopique : les groupes ponctuels. Les systèmes cristallins
P. 139. Chapitre 4 - La symétrie de recouvrement dans les réseaux. Les réseaux de Bravais. Particularités des réseaux trigonaux et hexagonaux
P. 189. Chapitre 5 - La symétrie à l'échelle atomique : les groupes d'espace
P. 231. Partie II - Interactions des rayons X avec la matière. Calcul des amplitudes et des intensités des ondes diffractées par un cristal
P. 233. Chapitre 6 - Interactions des rayons X avec la matière : émission, absorption, diffusion des rayons X
P. 265. Chapitre 7 - Amplitude des ondes diffractées par un cristal. Réseau réciproque. Facteur de structure
P. 297. Chapitre 8 - Construction d'Ewald. Règles d'extinction. Calcul des intensités des ondes diffractées
P. 343. Chapitre 9 - Illustrations à l'aide d'un laser de la diffraction par les cristaux. Du désordre total à l'ordre parfait
P. 359. Chapitre 10 - Les bases de la détermination des structures cristallines
P. 379. Chapitre 11 - Quelques méthodes expérimentales en diffraction des rayons X. Éléments de diffraction neutronique et électronique
P. 399. Partie III - Symétries et propriétés physiques des cristaux
P. 401. Chapitre 12 - Introduction à la physique cristalline. L'anisotropie cristalline : deux exemples. Représentation des propriétés physiques des cristaux par des tenseurs
P. 433. Chapitre 13 - Effets des symétries cristallines sur les propriétés physiques représentées par des tenseurs de rang 1 et 2. Pyroélectricité. Ferroélectricité. Optique cristalline
P. 479. Chapitre 14 - Effets des symétries cristallines sur les propriétés physiques représentées par des tenseurs de rang 3 et 4. Piézoélectricité. Élasticité cristalline. Optique non linéaire
P. 517. Chapitre 15 - Symétrie et propriétés physiques : synthèse. Exemples de matériaux aux propriétés physiques particulières
P. 529. Partie IV - Cristallochimie. Structures élémentaires. Imperfections cristallines. Macles
P. 531. Chapitre 16 - Les liaisons chimiques. Les règles de Pauling. La théorie du champ cristallin
P. 577. Chapitre 17 - Empilements compacts. Structures cristallographiques élémentaires
P. 653. Chapitre 18 - Défauts dans les cristaux. Ordre et désordre. Macles. Quasi-cristaux. Écarts à la périodicité parfaite
P. 697. Bibliographie
P. 699. Index |
Côte titre : |
Fs/16041-16045 |
Introduction à la cristallographie, la physique cristalline et la cristallochimie [texte imprimé] / Muller, Jean, Auteur . - Paris : Ellipses, 2014 . - 1 vol. (716 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - ( Références sciences) . ISBN : 978-2-340-00013-1
Catégories : |
Chimie Physique
|
Mots-clés : |
physique cristalline
cristallographie |
Index. décimale : |
548 Cristallographie |
Résumé : |
Le présent ouvrage est issu de plusieurs cours donnés aux élèves-ingénieurs de l'École nationale supérieure de physique de Grenoble, intégrée maintenant dans l'École nationale supérieure de physique, électronique, matériaux (Phelma), l'une des écoles d'ingénieurs de Grenoble-INP. Il s'adresse aux étudiants en école d'ingénieurs en fin de Licence et en Master 1 et 2.
L'originalité de l'ouvrage tient au fait qu'il est complet puisqu'il rassemble les bases de la cristallographie et ses implications en physique du solide, en chimie du solide et en sciences des matériaux. L'auteur s'est attaché à exposer ces bases avec un maximum de précisions, en adoptant volontairement un point de vue géométrique, pour habituer les étudiants à une vision tridimensionnelle des structures cristallines.
L'ouvrage rassemble en partie I les bases de la cristallographie, en détaillant, d'une part la symétrie d'un point de vue macroscopique, et d'autre part la symétrie à l'échelle atomique. La partie II traite de la diffraction des rayons X et s'adresse essentiellement aux étudiants désireux de travailler dans le domaine de la cristallographie. La partie III concerne plus généralement les étudiants intéressés par la physique du solide, puisque y est exposée l'influence de la symétrie sur les propriétés physiques, en introduisant les tenseurs permettant de traduire mathématiquement cette influence. La partie IV s'adresse plus spécialement aux étudiants en chimie du solide et en sciences des matériaux. Cette partie traite des règles relatives à l'agencement atomique dans les cristaux, détaille les empilements atomiques et les structures cristallographiques élémentaires. Un dernier chapitre traite des défauts dans les cristaux, et en particulier des macles. |
Note de contenu : |
Sommaire
P. 25. Partie I - Les bases de la cristallographie et de la diffraction des rayons X
P. 27. Chapitre 1 - Cristallographie géométrique : Introduction à partir de la diffraction X par les cristaux
P. 61. Chapitre 2 - Cristallographie géométrique : Introduction d'un point de vue historique
P. 71. Chapitre 3 - La symétrie à l'échelle macroscopique : les groupes ponctuels. Les systèmes cristallins
P. 139. Chapitre 4 - La symétrie de recouvrement dans les réseaux. Les réseaux de Bravais. Particularités des réseaux trigonaux et hexagonaux
P. 189. Chapitre 5 - La symétrie à l'échelle atomique : les groupes d'espace
P. 231. Partie II - Interactions des rayons X avec la matière. Calcul des amplitudes et des intensités des ondes diffractées par un cristal
P. 233. Chapitre 6 - Interactions des rayons X avec la matière : émission, absorption, diffusion des rayons X
P. 265. Chapitre 7 - Amplitude des ondes diffractées par un cristal. Réseau réciproque. Facteur de structure
P. 297. Chapitre 8 - Construction d'Ewald. Règles d'extinction. Calcul des intensités des ondes diffractées
P. 343. Chapitre 9 - Illustrations à l'aide d'un laser de la diffraction par les cristaux. Du désordre total à l'ordre parfait
P. 359. Chapitre 10 - Les bases de la détermination des structures cristallines
P. 379. Chapitre 11 - Quelques méthodes expérimentales en diffraction des rayons X. Éléments de diffraction neutronique et électronique
P. 399. Partie III - Symétries et propriétés physiques des cristaux
P. 401. Chapitre 12 - Introduction à la physique cristalline. L'anisotropie cristalline : deux exemples. Représentation des propriétés physiques des cristaux par des tenseurs
P. 433. Chapitre 13 - Effets des symétries cristallines sur les propriétés physiques représentées par des tenseurs de rang 1 et 2. Pyroélectricité. Ferroélectricité. Optique cristalline
P. 479. Chapitre 14 - Effets des symétries cristallines sur les propriétés physiques représentées par des tenseurs de rang 3 et 4. Piézoélectricité. Élasticité cristalline. Optique non linéaire
P. 517. Chapitre 15 - Symétrie et propriétés physiques : synthèse. Exemples de matériaux aux propriétés physiques particulières
P. 529. Partie IV - Cristallochimie. Structures élémentaires. Imperfections cristallines. Macles
P. 531. Chapitre 16 - Les liaisons chimiques. Les règles de Pauling. La théorie du champ cristallin
P. 577. Chapitre 17 - Empilements compacts. Structures cristallographiques élémentaires
P. 653. Chapitre 18 - Défauts dans les cristaux. Ordre et désordre. Macles. Quasi-cristaux. Écarts à la périodicité parfaite
P. 697. Bibliographie
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