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Imperfecciones en cristales

Imperfecciones en cristales. Introducción a los materiales. Introducción. La Teoría Cristalina se basa en tres postulados Postulado Reticular; el cristal es un medio periódico infinito definido por una de las catorce redes de Bravais .

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Imperfecciones en cristales

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Presentation Transcript


  1. Imperfecciones en cristales Introducción a los materiales

  2. Introducción • La Teoría Cristalina se basa en tres postulados • Postulado Reticular; el cristal es un medio periódico infinito definido por una de las catorce redes de Bravais. • Postulado estructural; el cristal posee una estructura atómica y la simetría de esta corresponde a uno de los 230 grupos espaciales ( 32 clases de simetría puntual + 14 redes de Bravais). • Postulado energético; los átomos en la estructura cristalina ocupan posiciones de equilibrio para los cuales la energía es mínima

  3. Teoría de los defectos en cristales • La teoría cristalina nos proporciona una idea del cristal. El cristal real no es un ente atómico perfecto, sino que esta lleno de defectos. Por ejemplo, un cristal de Fluorita se origina por la aparición de miles de millones de átomos, y en este proceso es muy posible que se generen errores en su estructura. Estos errores son los que hacen que cada espécimen mineral sea único e irrepetible.

  4. Tipos de defectos en cristales • Estas imperfecciones son una característica esencial del cristal. Pero solo puede existir un número finito de imperfecciones en el cristal ya que de lo contrario dejaría de ser un sólido cristalino.

  5. Tipos de imperfecciones en los cristales • Relativas a suextensión • La primera imperfección del cristal es su propia limitación, la teoría cristalina considera que la materia cristalina es un medio periódico infinitamente extendido en las tres direcciones del espacio. • Pero un cristal real esta limitado en el espacio por caras, por otros cristales adyacentes, o por otros materiales

  6. Tipos de imperfecciones en los cristales • Relativas a sucomposición • Los minerales no suelen ser sustancias puras, un mineral puro es algo excepcional. La mayoría presenta una variación en su composición química.

  7. Tipos de imperfecciones en los cristales • Relativas a sucomposición • Es determinante en la estructura del cristal. El tamaño de las partículas que la forman, la coordinación de estas dependen de reglas geométricas fijas.

  8. Tipos de imperfecciones en los cristales • Sustitución • átomos de igual o parecido tamaño pueden jugar un papel idéntico en la estructura, la geometría no se altera pero la periodicidad si. Existen minerales en la naturaleza con mayor capacidad para aceptar en su estructura otros elementos que no son los que teóricamente tiene su composición básica.

  9. Tipos de imperfecciones en los cristales • Vacancia • En ciertos casos, los nuevos átomos que entran sustituyendo a otros tienen valencia distinta y como el cristal debe de permanecer neutro, la solución es no ocupar todas las posiciones atómicas ocupadas por el ión o átomos de carga menor, esto es lo que se llama lugares vacantes.

  10. Tipos de imperfecciones en los cristales • Intersticial • Si el átomo que se incorpora a la estructura es muy pequeño puede situarse, sin alterarla profundamente, en los espacios interatómicos existentes, llamados lugares intersticiales.

  11. Tipos de imperfecciones en los cristales • Intersticial • Las impurezas del medio pueden ser englobadas por el cristal que crece, a estas impurezas se las llama inclusiones.

  12. Tipos de imperfecciones en los cristales

  13. Relativas a su integridad estructural • El cristal ideal requiere una continuidad perfecta de la red cristalina. La integridad estructural del cristal sufre cuando se rompe esta continuidad de la red. Las imperfecciones más importantes que afectan a la continuidad de una red son las dislocaciones.

  14. Relativas a su integridad estructural • Las imperfecciones que tiene un cristal real hacen aumentar su energía, pero este tiende a configurarse de la forma más estable posible, es decir con las mínimas imperfecciones. El cristal ideal tiene una estructura cuya energía es mínima.

  15. Relativas a su integridad estructural • Como la eliminación total de imperfecciones es imposible, las concentra en regiones de su estructura y adyacentemente a estas regiones mal formadas están otras bien formadas.

  16. Relativas a sudinámica • El cristal es un medio dinámico y su entorno, la naturaleza, también lo es, y como tal puede sufrir procesos de corrosión, meteorización, cambios de fase (polimorfismo). • El polimorfismo es una característica de algunas sustancias o elementos químicos para cristalizar en más de un tipo de estructura. Las diferentes estructuras que puede crear una misma sustancia o elemento se llaman formas polimorfas o polimorfos.

  17. Relativas a sudinámica • Por ejemplo el elemento C puede dar, según las condiciones existentes, dos minerales el grafito y el diamante. La sustancia SiO2 puede dar cuarzo bajo, cuarzo alto, tridimita alta, cristobalita alta, coesita y estisovita. Y todas tienen un grupo espacial distinto. Son minerales diferentes pero tienen la misma fórmula química.

  18. Dimensiones de los defectos cristalinos • Defectos puntuales, un lugar vacante en una estructura que afecta a solo un átomo. La introducción de impurezas en una estructura no representa un cambio importante en ella , ya que las impurezas entran en cantidades muy pequeñas y solo producen alteraciones locales sin efectos importantes en la estructura general. Isomorfismo: hay partículas que forman estructuras de igual dimensión y geometría pero cuya composición química es diferente.

  19. Dimensiones de los defectos cristalinos • Defectos puntuales,

  20. Dimensiones de los defectos cristalinos • Defectos lineales, dislocaciones, afecta a una serie lineal de átomos. Una dislocación es una discontinuidad en la estructura a lo largo de una fila reticular.

  21. Dimensiones de los defectos cristalinos • Defectos bidimensionales, son el resultado de una anomalía en un plano reticular. La cara de un cristal es un defecto bidimensional ya que la condición de no saturación de las valencias de los átomos que la forman, hace que se introduzcan efectos que la distinguen del resto del cristal.

  22. Dimensiones de los defectos cristalinos • Defectos bidimensionales, Los defectos bidimensionales más importantes son los defectos de apilamiento se definen como irregularidades en la secuencia de planos atómicos en una estructura. Estas irregularidades pueden aparecer solo en determinadas circunstancias o bien aparecer siempre en determinados compuestos, cuando esto ocurre la secuencia "anómala" pero común a estos compuestos se denomina politipo y al fenómeno politipismo. Es una variedad especial de polimorfismo.

  23. Defectos lineales o bidimensionales • Microscopia

  24. Defectos lineales o bidimensionales • Diagrama

  25. Dimensiones de los defectos cristalinos • Defectos bidimensionales, La esfalerita (ZnS) y su polimorfo la wurtzita (ZnS) es un caso de politipismo. Los iones (s2-) en la esfalerita poseen un empaquetamiento cúbico compacto mientras que en la wurtzita poseen un empaquetamiento hexagonal compacto.

  26. Dimensiones de los defectos cristalinos • Defectos tridimensionales, la mayor parte son inclusiones que rompen la continuidad del cristal en una parte.

  27. Monocristal • Cuando el arreglo de un sólido cristalino es perfecto o se extiende completamente a lo largo del sólido sin interrupción, se dice que es un monocristal. • Todas las celdas unitarias están unidas de la misma manera y tienen la misma orientación.

  28. Monocristal de calcita, Nuevo México

  29. Monocrital de granate, China

  30. Aplicaciones en Ingeniería • Monocristales de diamante • Aspas de turbinas

  31. Policristales • La mayoría de los sólidos cristalinos están formados por muchos granos o cristalitos llamados materiales policristalinos. • Cada grano tiene orientación distinta • La región donde dos granos se encuentran se llama frontera de grano

  32. Ejemplos de policristales

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