Estructura cristalina Por: Ing. Luis L. López T.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
DEFINICION Las Redes de Bravais o celdas unitarias, son paralelepípedos que constituyen la menor subdivisión de una red cristalina que conserva las características.
Advertisements

LECCIÓN 4 MECANISMOS DE DISPERSIÓN DE LOS PORTADORES
¿Que son los vectores, cuales son sus componentes y como se resuelven?
SÓLIDOS.
ESTRUCTURA DE LOS SÓLIDOS CRISTALINOS
ARREGLO ATOMICO.
Cristalografía 2ª parte
Dinámica: Estado de los cuerpos que encuentran en movimiento.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
GENERALIDADES DE SOLIDOS CRISTALINOS Y AMORFOS
Materiales de Interés Tecnológico
SISTEMAS CRISTALINOS CELDA UNIDAD
Rayos X y estructura cristalina
MOVIMIENTO DE LOS ATOMOS EN LOS MATERIALES
UNIDAD I TIPOS DE FUERZAS.
Curso: Estructura de Sólidos
Física I. Sesión Nº 1: Vector unitario. Ángulos y cosenos directores.
Física para Ciencias: Vectores y Sistemas de Referencia
ENLACE IONICO.
ESTRUCTURA ATOMICA Por: Ing. Luis L. López Taborda
LOS MATERIALES.
FASES CONDENSADAS Basado en el trabajo del Prof. Víctor Batista
Composición de la materia
Sólidos: estructura cristalina
Tipos de enlace covalente
QUÍMICA GENERAL M.I. Frida Karem Rivas Moreno
Magnitudes físicas Escalares Vectoriales
Física para décimo grado, bachiller en ciencias
Sesión 14.3 Sistema Coordenado Tridimensional y Vectores en el espacio.
UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
ELEMENTOS DE ÁLGEBRA Y CÁLCULO VECTORIAL
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
Cristalografía. Física de semiconductores.
REDES DE BRAVAIS Luis David Villarreal Muñoz Código:
Física I Ing. Henry Lama Cornejo
UNE “RAFAEL MARÍA BARALT” PROGRAMA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
ESTRUCTURA DE LOS SÓLIDOS
Sólidos Cristalinos: orden periódico, repetitividad en el espacio
Notas de clase Física de Semiconductores
Introducción a la cristalografía
Física Experimental IV Curso 2014 Clase 7 Página 1 Departamento de Física Fac. Ciencias Exactas - UNLP Rayos X y estructura cristalina.
Homotecias Cuando cambias una figura de tamaño se hace más grande o más pequeño. ... pero es similar: los ángulos no cambian Los tamaños relativos son.
Materiales Cristalinos
Sólidos Inorgánicos Simetria en solidos Redes de Bravais
CINEMATICA DE PARTICULA Por: Ing. Luis L. López Taborda
Sistemas Cristalinos.
Características Macroscópicas de los Sólidos
Cristalización.
Trigonometría con circulo unitario
I. Movimiento de translación de una partícula
Enlace Iónico Análisis energético de la formación de un compuesto iónico Energía reticular Ciclo de Born Haber Estructuras cristalinas de los compuestos.
X Ejemplos.- La grafica muestra los vectores unitarios en el espacio. Y.
DEFECTOS O IMPERFECCIONES CRISTALINAS
12. Sólidos.
ESTÁTICA Juan José Irazábal Valdés A MECÁNICA  La mecánica puede ser definida como la rama de la física que trata acerca del estado de reposo.
ESTRUCTURA CRISTALINA
Propiedades de las estructuras cristalinas
MATERIALES – ESTRUCTURA ATÓMICA Y ESTRUCTURA CRISTALINA Introducción: Las props y el comportamiento de los materiales dependen de su composición y estructura.
VECTORES CONCEPTO DE DIRECCION ESCALARES Y VECTORES
PROPIEDADES GENERALES DE LOS SÓLIDOS
TEMA 2: ESTRUCTURA CRISTALINA Y AMORFA. IMPERFECCIONES.
SÓLIDOS IÓNICOS Tipos de huecos
TEMA 4: DIFUSIÓN.
Materia Condensada. Sistemas Complejos
Materiales Cristalinos La estructura física de los materiales sólidos de importancia en el diseño depende del ordenamiento de los átomos, iones o moléculas.
RELACION ENTRE RADIO ATOMICO Y PARÁMETRO DE RED Radio atómico: Se calcula a partir de las dimensiones de la celda unitaria, utilizando las direcciones.
Sólidos cristalinos y amorfos
Arreglos atómicos e iónicos
ESTRUCTURA CRISTALINA Los cristales: Gracias a la distribución de las partículas,las fuerzas netas de atracción intermolecular son máximas. Las fuerzas.
1 REDES ESPACIALES Y CELDAS UNITARIAS. 2 SISTEMAS CRISTALINOS Se pueden construir 14 celdas unitarias o redes de Bravais las cuales se pueden agrupar.
Transcripción de la presentación:

Estructura cristalina Por: Ing. Luis L. López T. Arreglo atómico Si no hay imperfecciones, se puede clasificar en: sin orden, orden a corto alcance, y a largo alcance. [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Celda Unitaria Celda Unitaria: Sub división de la estructura cristalina, cuyas propiedades se conservan a lo largo de la red. Existen 14 tipos en 7 sistemas cristalinos. [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Radio atómico: Radio de los átomos que conforman la celda. Parámetros de red Lados de la celda (a, b, c) y ángulo entre lados (β): Definen la forma y tamaño de la celda. Numero de átomos por celda unitaria: Tener en cuenta que los átomos pueden ser compartidos por otras celdas unitarias adyacentes (esquinas y caras). Dirección/plano compacta: Dirección/plano en la celda, en la que los átomos están en contacto. Radio atómico: Radio de los átomos que conforman la celda. [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Numero de coordinación: Numero de átomos cercanos a uno en particular y esta relacionado con la densidad de átomos de una celda. [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

[1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Transformaciones alotrópicas o poliformicas Puntos, direcciones y planos en la celda unitaria Puntos en celda unitaria: Se maneja de forma similar que las coordenadas de un punto en el espacio, en coordenadas escalares, es decir, se refiere a la distancia del origen de un Punto especifico, por ejemplo la ubicación de un átomo en la celda. [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Direcciones en celda unitaria: Se representan mediante los índices de Miller que son una representación vectorial, es decir, con direcciones se refiere a vectores dentro de la celda. La importancia radica en que las deformaciones ocurren en las direcciones mas compactas, por lo tanto si se quiere especificar una dirección de deformación, se especifica como un vector. [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

[1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Planos en celdas unitarias: Los planos son significativos en la deformación, si este es mas compacto es mas fácil que la deformación ocurra en este. Los planos se especifican con los índices de Miller mediante los siguientes pasos. [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Planos y direcciones compactos: Planos y direcciones donde los átomos están en contacto. [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Sitios intersticiales Son espacios en las celdas unitarias, su importancia radica que son espacios disponibles para que átomos se introduzcan, siendo los de numero de coordinación mayor los preferidos , también influye el radio del intersticio, nuevamente átomos mas grandes pueden alojarse [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Cristales Iónicos [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Estructuras covalentes [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Difracción de rayos X [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

[1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano

Referencias [1] ASKELAND, Donald. Ciencia de los Materiales . Editorial Grupo Iberoamericano