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84
S3/Fest/VL/FestVL6.typ
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84
S3/Fest/VL/FestVL6.typ
Normal file
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// Main VL template
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#import "../preamble.typ": *
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// Fix theorems to be shown the right way in this document
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#import "@preview/ctheorems:1.1.3": *
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#show: thmrules
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// Main settings call
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#show: conf.with(
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// May add more flags here in the future
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num: 5,
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type: 0, // 0 normal, 1 exercise
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date: datetime.today().display(),
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//date: datetime(
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// year: 2025,
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// month: 5,
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// day: 1,
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//).display(),
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)
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= Uebersicht
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Konventionelle Zelle und primitive Zelle.
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== Wigner-Seitz-Zelle
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Bestimmte Konstruktion der Elementarzelle mit nur einem Gitterpunkt, die die volle Symmetrie des Braveus-Gitters besitzt. Konstuktion
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- Halbiere die Verbindungsstrecken zu Nachbarpunkten durch Normalenebenen
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- Die Wigner-Seitz-Zelle ist nun der eingeschlossene Bereich
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== Richtungen und Ebenen
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=== Netzebene
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Eine Ebene im Kristall, die mit Gitterpunkten besetzt ist (wird auch Gitterebene genannt). Diese wird durch Schnittpunkte mit den Kristallachsen definiert.
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Die Punkte $m_1, m_2, m_3$ definieren eine Netzebene. Viele Eigenschaften eines Kristallgitters werden durch eine Schaar aequivalenter Netzebenen bestimmt.
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Definiere die *Mellerschen Indizes* und bilde die Kehrwerte
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$
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1/m_1, 1/m_2, 1/m_3 \, space m_1, m_2, m_3 in NN
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$
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und mutlipliziere mit kleinster Zahl $p$, die die Keherwerte zu teilerfremden ganzen Zahlen macht
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$
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h = p/m_1 \, space k = p/m_2 \, space l = p/m_3.
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$
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Falls $m_(i) $ negativ, so schreibe einen Querstrich ueber den Index. Richtungen im Kristall werden so angegeben.
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$[100]$ Vektor steht in kubischen Kristallen senkrecht auf der entsprechenden Netzebene.
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== Wichtige Kristallstrukturen
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Fuer Kristalle aus Elementen nr wenige unterschiedlcieh Kristallstrukturen auffindbar. Die Art der Bindung ist einer der wichtigsten Faktoren fuer die Kristallstruktur.
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In NaCl sind ionische Bindngen ungerichtet $==>$ eine moeglichst dichte Packung.
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In Kohlenstoff sind die Hybridorbitale gerichtet mit einem Bidungswinkel von $109 degree $ $==>$ bestimmte Kristallstruktur
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fcc: Face center cubic \
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bcc: Body center cubic \
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hcp: Hexagonal close packed \
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dhcp: Double hexagonal close packed \
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diamond: Diamond structure \
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=== Koordinationszahl
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Diese ist die Zahl der naechsten Nachbarn.
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=== Packungsdichte
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Es ist der Anteil der Elementarzelle die mit Atomen gefuellt ist.
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== Kubische Kristalle
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- Kubisch primitives Gitter (simple cubic) kommt selben in einatomiger Basis (Metalle unter Druck)
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- Oefter bei mehratomiger Basis (naehere Raumausfuellung)
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Kubishch Raumzentrale Gitter
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- Metalle wie Eisen und Wolfram
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Kubisch Flachenzentrale Gitter
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- Mit einem Atom pro Gitterpunkt wie Edelgase
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Ist eine der zwei Moglichkeiten gleichgrosse Kugeln mit maximaler packugsdichte aneindnaderzugelgen. Das ist die dichteste Kugelpackung.
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@@ -9,7 +9,7 @@
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show: default
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show: default
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// Set the header
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// Set the header
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[ExPhy III \ Vorlesung #(num)]
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[Festkoerper \ Vorlesung #(num)]
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// Make tcahe outline
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// Make tcahe outline
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outline()
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outline()
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1
book.typ
1
book.typ
@@ -47,6 +47,7 @@
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- #chapter("S3/Fest/VL/FestVL2.typ")[Bindungstypen II]
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- #chapter("S3/Fest/VL/FestVL2.typ")[Bindungstypen II]
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- #chapter("S3/Fest/VL/FestVL3.typ")[FestVL3]
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- #chapter("S3/Fest/VL/FestVL3.typ")[FestVL3]
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- #chapter("S3/Fest/VL/FestVL5.typ")[FestVL5]
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- #chapter("S3/Fest/VL/FestVL5.typ")[FestVL5]
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- #chapter("S3/Fest/VL/FestVL6.typ")[FestVL6]
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= Semester I
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= Semester I
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Reference in New Issue
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