10 najważniejszych przykładów ciał stałych Cristalline



The krystaliczne ciała stałe są tymi, w których lokalizacja cząsteczek odpowiada pewnej kolejności, która jest powtarzana w całej strukturze. Niektóre krystaliczne ciała stałe to kwarc, diament i sól.

Stan stały to taki, w którym cząsteczki materiału znajdują się blisko siebie. Sposób, w jaki są one przystosowane, powoduje powstanie różnych typów struktur.

Rodzaje struktur krystalicznych

Sposób ułożenia struktur krystalicznych podaje sieć Bravais: P, C, I i F.

Istnieją również systemy krystaliczne, które mogą być:

- Trójki

- Monokliniczny

- Rombowy

- Tetragonalna

- Romboedryczny

- Sześciokątny

- Sześcienny

10 głównych przykładów krystalicznych ciał stałych

1- Sól stołowa

Chlorek sodu jest najbardziej reprezentatywnym przykładem krystalicznej substancji stałej i ma strukturę krystaliczną FCC z układem sześciennym.

Oprócz zastosowania w kuchni ma wiele zastosowań w procesach przemysłowych.

2- Tlenek glinu

Jego wzór chemiczny to Al2O3 i tworzy oktaedryczną strukturę.

Przemysłowe zastosowania tego związku to głównie izolatory termiczne i elektryczne. Jest również stosowany jako część powłok zapobiegających utlenianiu.

3- Chlorek baru

Chlorek baru (BaCl2) jest białawym kryształem o ortogonalnej strukturze.

W przemyśle stosuje się go głównie jako odczynnik w testach czystości i do produkcji soli.

4- Diament

Diament jest najbardziej znanym alotropem węgla ze względu na jego piękno i wartość. Ma sześcienny układ krystaliczny i jest najtwardszym znanym materiałem.

Diamenty są używane zarówno w biżuterii, jak iw przemyśle. W tym ostatnim są używane głównie jako narzędzia tnące ze względu na ich wyjątkowe właściwości twardości.

5- Kwarc

Dwutlenek krzemu (SO2) może występować jako kwarc. Jest to trapezoedryczna trygonalna biała struktura krystaliczna.

Jest to bardzo bogaty minerał. Podobnie jak diament, jest stosowany zarówno w przemyśle, jak i przy tworzeniu urządzeń elektronicznych i biżuterii.

6- Szczawian wapnia

Szczawian wapnia produkowany jest w niektórych trujących roślinach.

Występują zwykle nieregularnie i występują również w niektórych procesach tworzenia piwa.

7- Kwas acetylosalicylowy

Ogólnie znany jako aspiryna, jest krystalicznym ciałem stałym, które jest syntetyzowane jako lek do leczenia bólu i zapalenia.

Został odkryty w 1853 roku i jest nadal używany do dziś.

8- Cukier

Sacharoza, jako polimer glukozy i fruktozy, jest białym kryształem o słodkim smaku, używanym jako słodzik w światowej gastronomii..

Ma złożoną strukturę i dobrą ilość kalorii na gram, więc jest używany jako składnik odżywczy dla energii.

9- Azotan wapnia

Jest składnikiem niektórych nawozów, które dostarczają azot i wapń do gleby, aby rośliny mogły je wchłonąć..

Ma strukturę, która pozwala na wysoką rozpuszczalność w wodzie.

10- Lód

Lód jest stałą formą wody. Ze względu na swoje polarne wiązania kowalencyjne ma mniejszą gęstość niż woda w stanie ciekłym, a jego krystaliczna struktura jest ułożona w postaci sześciokątów.

Lód jest bardzo używany każdego dnia, a właściwości, które ma w porównaniu z innymi ciałami stałymi, sprawiają, że jest to element o wielkim znaczeniu dla życia.

Referencje

  1. Ramírez Regalado, V. M. (2014). Chemia ogólna Meksyk D.F: Larousse - Grupo Editorial Patria.
  2. De Rosa, C. i Auriemma, F. (2014; 2013;). Kryształy i krystaliczność w polimerach: analiza dyfrakcyjna uporządkowanych i nieuporządkowanych kryształów (pierwsze wydanie). Hoboken, New Jersey: Wiley.
  3. Bravais lattice (2016). Encyclopædia Britannica Inc.
  4. Betermin, L. (2016). dwuwymiarowe funkcje theta i krystalizacja wśród siatek bravais. Siam Journal on Mathematical Analysis, 48 ​​(5), 3236-3269. doi: 10.1137 / 15M101614X
  5. Zhang, Z., Keys, A.S., Chen, T. i Glotzer, S.C. (2005). Samoorganizacja niejednolitych cząstek w struktury diamentowe poprzez mimikrę molekularną. Langmuir, 21 (25), 11547-11551. doi: 10.1021 / la0513611
  6. Carrasco, J., Michaelides, A., Forster, M., Raval, R., Haq, S., i Hodgson, A. (2009). Jednowymiarowa struktura lodu zbudowana z pięciokątów. Nature Materials, 8 (5), 427-431. doi: 10.1038 / nmat2403