10 tärkeintä Cristalline-kiintoaineen esimerkkiä



kiteiset kiinteät aineet ovat ne, joissa molekyylien sijainti vastaa tiettyyn järjestykseen, joka toistuu koko rakenteessa. Jotkut kiteiset kiinteät aineet ovat kvartsi, timantti ja suola.

Kiinteä tila on sellainen, jossa materiaalin molekyylit ovat lähellä toisiaan. Tapa, jolla ne sijoitetaan, aiheuttaa erilaisia ​​rakenteita.

Kiteisten rakenteiden tyypit

Tapa, jolla kiteiset rakenteet järjestetään, annetaan Bravais-verkostoilla: P, C, I ja F.

On myös kiteisiä järjestelmiä, jotka voivat olla:

- trikliinistä

- monokliininen

- ortorombisina

- tetragonal

- romboedrisestä

- kuusikulmainen

- kuutio-

Kymmenen tärkeintä esimerkkiä kiteisistä kiintoaineista

1 - Pöytäsuola

Natriumkloridi on edustavin esimerkki kiteisestä kiinteästä aineesta ja sillä on FCC: n kiteinen rakenne kuutiojärjestelmällä.

Sen lisäksi, että sitä käytetään keittiössä, sillä on useita sovelluksia teollisissa prosesseissa.

2 - Alumiinioksidi

Sen kemiallinen kaava on Al2O3 ja muodostaa oktaedraalisen rakenteen.

Tämän yhdisteen teolliset sovellukset ovat pääasiassa lämpö- ja sähköeristeitä. Sitä käytetään myös osana hapettumista estäviä pinnoitteita.

3 - Bariumkloridi

Bariumkloridi (BaCl2) on valkea kide, jolla on ortogonaalinen rakenne.

Teollisuudessa sitä käytetään pääasiassa reagenssina puhtauskoeissa ja suolojen valmistuksessa.

4- Diamond

Timantti on kaikkein kuuluisin hiilen allotrooppi sen kauneudesta ja arvosta. Siinä on kuutiomainen kiteinen järjestelmä, ja se on tunnetuin materiaali.

Timantteja käytetään sekä koruissa että teollisuudessa. Jälkimmäisessä niitä käytetään pääasiassa leikkaustyökaluina niiden poikkeuksellisten kovuusominaisuuksien vuoksi.

5- Quartz

Piidioksidi (SO2) voi olla läsnä kvartsina. Se on trapezohedral trigonal valkoinen kiteinen rakenne.

Se on hyvin runsas mineraali. Kuten timantti, sitä käytetään sekä teollisuudessa että elektronisten laitteiden ja korujen luomisessa.

6- Kalsiumoksalaatti

Kalsiumoksalaattia tuotetaan joissakin myrkyllisissä kasveissa.

Ne esiintyvät yleensä epäsäännöllisesti ja ovat myös läsnä joissakin oluen valmistusprosesseissa.

7- Asetyylisalisyylihappo

Yleisesti kutsutaan aspiriiniksi, se on kiteinen kiinteä aine, joka syntetisoidaan lääkkeeksi kivun ja tulehduksen hoitamiseksi..

Se löydettiin vuonna 1853 ja sitä käytetään edelleen tänään.

8- Sokeri

Sakkaroosi, glukoosin ja fruktoosin polymeerinä, on valkoinen kide, jonka maku on makea, jota käytetään makeutusaineena maailman gastronomiassa..

Sillä on monimutkainen rakenne ja hyvä kalorimäärä grammaa kohti, joten sitä käytetään energian ravintoaineena.

9 - Kalsiumnitraatti

Se on osa lannoitteita, jotka tuottavat maaperälle typen ja kalsiumin, jotta kasvit imevät sitä..

Siinä on rakenne, joka mahdollistaa sen hyvin liukoisen veteen.

10 - Jää

Jää on veden kiinteä muoto. Polaaristen kovalenttisten sidostensa ansiosta sillä on pienempi tiheys kuin nestemäisessä vedessä ja sen kiteinen rakenne on järjestetty kuusikulmion muodossa.

Jäätä käytetään hyvin joka päivä, ja sen ominaisuudet verrattuna muihin kiinteisiin aineisiin tekevät siitä elämälle erittäin tärkeän elementin.

viittaukset

  1. Ramírez Regalado, V. M. (2014). Yleinen kemia Meksiko D.F: Larousse - Grupo Editorial Patria.
  2. De Rosa, C., & Auriemma, F. (2014; 2013;). Kiteet ja kiteisyys polymeereissä: Tilattujen ja epäsäännöllisten kiteiden diffraktion analyysi (1. painos). Hoboken, New Jersey: Wiley.
  3. Bravais-hila (2016). Encyclopædia Britannica Inc.
  4. Betermin, L. (2016). kaksiulotteiset teta-toiminnot ja kiteytyminen bravais-hiloissa. Siam Journal on Mathematical Analysis, 48 ​​(5), 3236-3269. doi: 10.1137 / 15M101614X
  5. Zhang, Z., Keys, A. S., Chen, T., ja Glotzer, S.C. (2005). Epätasaisen hiukkasen itsekokoonpano timanttirakenteisiin molekyylimimikoinnin avulla. Langmuir, 21 (25), 11547-11551. doi: 10,1021 / la0513611
  6. Carrasco, J., Michaelides, A., Forster, M., Raval, R., Haq, S., & Hodgson, A. (2009). Yksiulotteinen jäärakenne, joka on rakennettu viisikulmioista. Nature Materials, 8 (5), 427-431. doi: 10,1038 / nmat2403