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Cristalografía

La cristalografía es la ciencia que estudia los cristales. La mayoría de los minerales, compuestos orgánicos y numerosos materiales, adoptan estructuras cristalinas cuando se han producido las condiciones favorables. Originalmente el estudio de la cristalografía incluía el estudio del crecimiento y la geometría externa de estos cristales, pasando posteriormente al estudio de su estructura interna y de su composición química.[1]​ Los estudios de la estructura interna se apoyan fuertemente en el análisis de los patrones de difracción que surgen de una muestra cristalina al irradiarla con un haz de rayos X, neutrones o electrones. La estructura cristalina también se puede estudiar por medio de microscopía electrónica. Uno de sus objetivos es conocer la posición relativa de los átomos, iones y moléculas que los constituyen y sus patrones de repetición o empaquetamiento, es decir, su estructura tridimensional.

Cristales de sulfato de cobre (II). Estos cristales tienen una estructura cristalina triclínica.
Cristales de cuarzo de Minas Gerais, Brasil.

La disposición de los átomos en un cristal se puede conocer por difracción de rayos X, de neutrones o electrones. La química cristalográfica estudia la relación entre la composición química, la disposición de los átomos y las fuerzas de enlace entre estos. Esta relación determina propiedades físicas y químicas de los minerales.

Cuando las condiciones son favorables, cada elemento o compuesto químico tiende a cristalizarse en una forma definida y característica. Así, la sal común tiende a formar cristales cúbicos, mientras que el granate, que a veces forma también cubos, se encuentra con más frecuencia en dodecaedros o triaquisoctaedros. A pesar de sus diferentes formas de cristalización, la sal y el granate cristalizan siempre en la misma clase y sistema.

En teoría son posibles treinta y dos clases cristalinas, pero solo una docena incluye prácticamente a todos los minerales comunes y algunas clases nunca se han observado. Estas treinta y dos clases se agrupan en seis sistemas cristalinos, caracterizados por la longitud y posición de sus ejes. Los minerales de cada sistema comparten algunas características de simetría y forma cristalina, así como muchas propiedades ópticas importantes.

La cristalografía es una técnica importante en varias disciplinas científicas, como la química, física y biología y tiene numerosas aplicaciones prácticas en medicina, mineralogía y desarrollo de nuevos materiales. Por su papel en «hacer frente a desafíos como las enfermedades y los problemas ambientales», la UNESCO declaró el 2014 como el Año Internacional de la Cristalografía.[2]

Origen del nombre

El primer uso del término cristalografía relativo al estudio de los cristales se debe al médico y yatroquímico suizo Moritz Anton Cappeller (1685-1769), que lo utilizó en 1723 en su obra Prodromus crystallographiae de crystallis improprie sic dictis commentarium.[3][4]

Teoría

Un material cristalino es aquel en el que los átomos se estructuran en redes basadas en la repetición tridimensional de sus componentes. La estructura repetitiva se denomina celda unitaria. Los cristales se clasifican según las propiedades de simetría de la celda unitaria. Estas propiedades de simetría también se manifiestan en ocasiones en simetrías macroscópicas de los cristales, como formas geométricas o planos de fractura. El estudio de la cristalografía requiere un cierto conocimiento del grupo de simetría.

Elementos de simetría

 
Modelo de red de un sistema cristalino cúbico simple.

Las celdas fundamentales de un cristal presentan elementos de simetría, que son:

  • Eje de simetría: es una línea imaginaria que pasa a través del cristal, alrededor de la cual, al realizar este un giro completo, repite dos o más veces el mismo aspecto. Los ejes pueden ser: monarios, si giran el motivo una vez (360°); binarios, si lo giran dos veces (180°); ternarios, si lo giran tres veces (120°); cuaternarios, si lo giran cuatro veces (90°); o senarios, si giran el motivo seis veces (60°).
  • Plano de simetría: es un plano imaginario que divide el cristal en dos mitades simétricas especulares, como el reflejo en un espejo, dentro de la celda. Puede haber múltiples planos de simetría. Se representa con la letra m.
  • Centro de simetría: es un punto dentro de la celda que, al unirlo con cualquiera de la superficie, repite al otro lado del centro y a la misma distancia un punto similar.
  • Sistemas cristalinos: todas las redes cristalinas, al igual que los cristales, que son una consecuencia de las redes, presentan elementos de simetría. Si se clasifican los 230 grupos espaciales según los elementos de simetría que poseen, se obtienen 32 clases de simetría (cada una de las cuales reúne todas las formas cristalinas que poseen los mismos elementos de simetría) es decir, regular o cúbico, tetragonal, hexagonal, romboédrico, rómbico, monoclínico y triclínico.

Tipos de hábito cristalino

El hábito es el aspecto externo del cristal, los distintos tipos de hábito dependen de la estructura del mineral y de las condiciones externas en las que se forman, son:

  • Hábito cristalino: es el aspecto que presenta un cristal como consecuencia del diferente desarrollo de sus caras.
  • Hábito acicular: cristales con gran desarrollo de caras verticales. Tienen aspecto de agujas.
  • Hábito hojoso: cristales con aspecto de hojas por el gran desarrollo de las caras horizontales.

Formas cristalográficas

Es el conjunto de caras iguales que están relacionadas por su simetría:

  • Una sola cara: pedión
  • Dos caras:
    • Pinacoide: iguales y paralelas relacionadas por un plano o eje binario.
    • Domo: no paralelas que se relacionan por un plano.
    • Esfenoide: no paralelas relacionadas por un eje binario.
  • Prismas, pirámides, bipirámides, trapezoedros, escalenoedros.
  • Clases cristalinas.

Las posibles agrupaciones de los elementos de simetría en los cristales son solamente treinta y dos, que, a su vez, se reagrupan en los denominados siete sistemas cristalinos (cúbico, tetragonal, hexagonal, trigonal o romboédrico, ortorrómbico, monoclínico y triclínico).

Propiedades

  • Sistema triclínico (a≠b≠c    ≠90°): no posee ninguna simetría mínima.
  • Sistema monoclínico (a≠b≠c  = =90°≠ >90°): Presenta como simetría mínima un eje de rotación binario o un eje de inversión binario (=plano de simetría)
  • Sistema ortorrómbico (a≠b≠c  = = =90°): Como mínimo posee tres ejes binarios perpendiculares entre sí.
  • Sistema tetragonal (a=b≠c  = = =90°): posee como característica fundamental un eje de rotación cuaternario o un eje de inversión cuaternario.
  • Sistema hexagonal (a=b≠c  = =90°,  =120°): su característica fundamental es la presencia de un eje de rotación senario o un eje de inversión senario (eje ternario + plano de simetría perpendicular). Para mayor precisión, generalmente se introduce un cuarto eje i, coplanario con a y b, que forma un ángulo de 120° con cada uno de ellos, así la cruz axial será (a=b=i≠c  = =90°,  =120°).
  • Índices de Miller hexagonales: como se trabaja con un cuarto índice, que se sitúa en el plano a1 a2 y a 120° de cada uno de estos ejes, los planos hexagonales se van a representar por cuatro índices (hkil). El valor de i se determina como -(h+k).
  • Sistema romboédrico o trigonal (a=b=c  = = ≠90°): su característica común es la presencia de un eje de rotación ternario o un eje de inversión ternario (eje ternario + centro de simetría).
  • Sistema cúbico (a=b=c  = = =90°): posee como característica fundamental cuatro ejes de rotación ternarios inclinados a 109,47°.

Métodos

Los métodos cristalográficos se apoyan fuertemente en el análisis de los patrones de difracción que surgen de una muestra cristalina al irradiarla con un haz de rayos X, neutrones o electrones. La estructura cristalina también puede ser estudiada por medio de microscopía electrónica.

La cristalografía en biología

La cristalografía asistida por rayos X es el principal método de obtención de información estructural en el estudio de proteínas y otras macromoléculas orgánicas (como la doble hélice de ADN, cuya forma se identificó en patrones de difracción de rayos X). El análisis de moléculas tan complejas y, muy especialmente, con poca simetría requiere un análisis muy complejo, utilizándose ordenadores para que el modelo molecular y empaquetamiento cristalino que se propone sea coherente con el patrón de difracción experimental. El Banco de Datos de Proteínas (PDB) contiene información estructural de proteínas y otras macromoléculas biológicas.

La cristalografía en ingeniería de materiales

Las propiedades de los materiales cristalinos dependen en gran medida de su estructura cristalina. Los materiales de ingeniería son por lo general materiales policristalinos. Así como las propiedades del monocristal están dadas por las características de los átomos del material, las propiedades de los policristales son determinadas por las características y la orientación espacial de los cristales que lo componen.

La técnica de difracción de rayos X permite estudiar la estructura del monocristal mediante la identificación de los planos difractantes según la ley de Bragg, lo cual es útil para la determinación de fases. Además, los métodos cristalográficos permiten estudiar también la distribución de orientaciones cristalográficas en un material, conocida también como textura cristalográfica.

Véase también

Referencias

  1. López-Acevedo Cornejo, Victoria (1993). «Introducción». Modelos en Cristalografía. Pág. 9: Varona. p. 233. ISBN 8460476626. 
  2. «Año Internacional de la Cristalografía».  Organización de las Naciones Unidas
  3. Cappeller, M. A. (1723) Prodromus crystallographiae, de cristallis improprie sic dictus commentarium. Lucerna. 43 págs.
  4. Amorós, J. L. (1978) La gran aventural del cristal. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid. Pág. 156 [E. Prints Complutense, 2015]

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cristalografía.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre cristalografía.
  •   Wikiversidad alberga proyectos de aprendizaje sobre Cristalografía.
  • Páginas para la enseñanza de la Cristalografía CSIC
  • Año Internacional de la Cristalografía
  •   Datos: Q160398
  •   Multimedia: Crystallography

cristalografía, cristalografía, ciencia, estudia, cristales, mayoría, minerales, compuestos, orgánicos, numerosos, materiales, adoptan, estructuras, cristalinas, cuando, producido, condiciones, favorables, originalmente, estudio, cristalografía, incluía, estud. La cristalografia es la ciencia que estudia los cristales La mayoria de los minerales compuestos organicos y numerosos materiales adoptan estructuras cristalinas cuando se han producido las condiciones favorables Originalmente el estudio de la cristalografia incluia el estudio del crecimiento y la geometria externa de estos cristales pasando posteriormente al estudio de su estructura interna y de su composicion quimica 1 Los estudios de la estructura interna se apoyan fuertemente en el analisis de los patrones de difraccion que surgen de una muestra cristalina al irradiarla con un haz de rayos X neutrones o electrones La estructura cristalina tambien se puede estudiar por medio de microscopia electronica Uno de sus objetivos es conocer la posicion relativa de los atomos iones y moleculas que los constituyen y sus patrones de repeticion o empaquetamiento es decir su estructura tridimensional Cristales de sulfato de cobre II Estos cristales tienen una estructura cristalina triclinica Cristales de cuarzo de Minas Gerais Brasil La disposicion de los atomos en un cristal se puede conocer por difraccion de rayos X de neutrones o electrones La quimica cristalografica estudia la relacion entre la composicion quimica la disposicion de los atomos y las fuerzas de enlace entre estos Esta relacion determina propiedades fisicas y quimicas de los minerales Cuando las condiciones son favorables cada elemento o compuesto quimico tiende a cristalizarse en una forma definida y caracteristica Asi la sal comun tiende a formar cristales cubicos mientras que el granate que a veces forma tambien cubos se encuentra con mas frecuencia en dodecaedros o triaquisoctaedros A pesar de sus diferentes formas de cristalizacion la sal y el granate cristalizan siempre en la misma clase y sistema En teoria son posibles treinta y dos clases cristalinas pero solo una docena incluye practicamente a todos los minerales comunes y algunas clases nunca se han observado Estas treinta y dos clases se agrupan en seis sistemas cristalinos caracterizados por la longitud y posicion de sus ejes Los minerales de cada sistema comparten algunas caracteristicas de simetria y forma cristalina asi como muchas propiedades opticas importantes La cristalografia es una tecnica importante en varias disciplinas cientificas como la quimica fisica y biologia y tiene numerosas aplicaciones practicas en medicina mineralogia y desarrollo de nuevos materiales Por su papel en hacer frente a desafios como las enfermedades y los problemas ambientales la UNESCO declaro el 2014 como el Ano Internacional de la Cristalografia 2 Indice 1 Origen del nombre 2 Teoria 2 1 Elementos de simetria 2 2 Tipos de habito cristalino 2 3 Formas cristalograficas 2 4 Propiedades 3 Metodos 4 La cristalografia en biologia 5 La cristalografia en ingenieria de materiales 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Enlaces externosOrigen del nombre EditarEl primer uso del termino cristalografia relativo al estudio de los cristales se debe al medico y yatroquimico suizo Moritz Anton Cappeller 1685 1769 que lo utilizo en 1723 en su obra Prodromus crystallographiae de crystallis improprie sic dictis commentarium 3 4 Teoria EditarUn material cristalino es aquel en el que los atomos se estructuran en redes basadas en la repeticion tridimensional de sus componentes La estructura repetitiva se denomina celda unitaria Los cristales se clasifican segun las propiedades de simetria de la celda unitaria Estas propiedades de simetria tambien se manifiestan en ocasiones en simetrias macroscopicas de los cristales como formas geometricas o planos de fractura El estudio de la cristalografia requiere un cierto conocimiento del grupo de simetria Elementos de simetria Editar Modelo de red de un sistema cristalino cubico simple Las celdas fundamentales de un cristal presentan elementos de simetria que son Eje de simetria es una linea imaginaria que pasa a traves del cristal alrededor de la cual al realizar este un giro completo repite dos o mas veces el mismo aspecto Los ejes pueden ser monarios si giran el motivo una vez 360 binarios si lo giran dos veces 180 ternarios si lo giran tres veces 120 cuaternarios si lo giran cuatro veces 90 o senarios si giran el motivo seis veces 60 Plano de simetria es un plano imaginario que divide el cristal en dos mitades simetricas especulares como el reflejo en un espejo dentro de la celda Puede haber multiples planos de simetria Se representa con la letra m Centro de simetria es un punto dentro de la celda que al unirlo con cualquiera de la superficie repite al otro lado del centro y a la misma distancia un punto similar Sistemas cristalinos todas las redes cristalinas al igual que los cristales que son una consecuencia de las redes presentan elementos de simetria Si se clasifican los 230 grupos espaciales segun los elementos de simetria que poseen se obtienen 32 clases de simetria cada una de las cuales reune todas las formas cristalinas que poseen los mismos elementos de simetria es decir regular o cubico tetragonal hexagonal romboedrico rombico monoclinico y triclinico Tipos de habito cristalino Editar El habito es el aspecto externo del cristal los distintos tipos de habito dependen de la estructura del mineral y de las condiciones externas en las que se forman son Habito cristalino es el aspecto que presenta un cristal como consecuencia del diferente desarrollo de sus caras Habito acicular cristales con gran desarrollo de caras verticales Tienen aspecto de agujas Habito hojoso cristales con aspecto de hojas por el gran desarrollo de las caras horizontales Formas cristalograficas Editar Es el conjunto de caras iguales que estan relacionadas por su simetria Una sola cara pedion Dos caras Pinacoide iguales y paralelas relacionadas por un plano o eje binario Domo no paralelas que se relacionan por un plano Esfenoide no paralelas relacionadas por un eje binario Prismas piramides bipiramides trapezoedros escalenoedros Clases cristalinas Las posibles agrupaciones de los elementos de simetria en los cristales son solamente treinta y dos que a su vez se reagrupan en los denominados siete sistemas cristalinos cubico tetragonal hexagonal trigonal o romboedrico ortorrombico monoclinico y triclinico Propiedades Editar Sistema triclinico a b c a displaystyle alpha b displaystyle beta g displaystyle gamma 90 no posee ninguna simetria minima Sistema monoclinico a b c a displaystyle alpha g displaystyle gamma 90 b displaystyle beta gt 90 Presenta como simetria minima un eje de rotacion binario o un eje de inversion binario plano de simetria Sistema ortorrombico a b c a displaystyle alpha b displaystyle beta g displaystyle gamma 90 Como minimo posee tres ejes binarios perpendiculares entre si Sistema tetragonal a b c a displaystyle alpha b displaystyle beta g displaystyle gamma 90 posee como caracteristica fundamental un eje de rotacion cuaternario o un eje de inversion cuaternario Sistema hexagonal a b c a displaystyle alpha b displaystyle beta 90 g displaystyle gamma 120 su caracteristica fundamental es la presencia de un eje de rotacion senario o un eje de inversion senario eje ternario plano de simetria perpendicular Para mayor precision generalmente se introduce un cuarto eje i coplanario con a y b que forma un angulo de 120 con cada uno de ellos asi la cruz axial sera a b i c a displaystyle alpha b displaystyle beta 90 g displaystyle gamma 120 Indices de Miller hexagonales como se trabaja con un cuarto indice que se situa en el plano a1 a2 y a 120 de cada uno de estos ejes los planos hexagonales se van a representar por cuatro indices hkil El valor de i se determina como h k Sistema romboedrico o trigonal a b c a displaystyle alpha b displaystyle beta g displaystyle gamma 90 su caracteristica comun es la presencia de un eje de rotacion ternario o un eje de inversion ternario eje ternario centro de simetria Sistema cubico a b c a displaystyle alpha b displaystyle beta g displaystyle gamma 90 posee como caracteristica fundamental cuatro ejes de rotacion ternarios inclinados a 109 47 Metodos EditarLos metodos cristalograficos se apoyan fuertemente en el analisis de los patrones de difraccion que surgen de una muestra cristalina al irradiarla con un haz de rayos X neutrones o electrones La estructura cristalina tambien puede ser estudiada por medio de microscopia electronica La cristalografia en biologia EditarLa cristalografia asistida por rayos X es el principal metodo de obtencion de informacion estructural en el estudio de proteinas y otras macromoleculas organicas como la doble helice de ADN cuya forma se identifico en patrones de difraccion de rayos X El analisis de moleculas tan complejas y muy especialmente con poca simetria requiere un analisis muy complejo utilizandose ordenadores para que el modelo molecular y empaquetamiento cristalino que se propone sea coherente con el patron de difraccion experimental El Banco de Datos de Proteinas PDB contiene informacion estructural de proteinas y otras macromoleculas biologicas La cristalografia en ingenieria de materiales EditarLas propiedades de los materiales cristalinos dependen en gran medida de su estructura cristalina Los materiales de ingenieria son por lo general materiales policristalinos Asi como las propiedades del monocristal estan dadas por las caracteristicas de los atomos del material las propiedades de los policristales son determinadas por las caracteristicas y la orientacion espacial de los cristales que lo componen La tecnica de difraccion de rayos X permite estudiar la estructura del monocristal mediante la identificacion de los planos difractantes segun la ley de Bragg lo cual es util para la determinacion de fases Ademas los metodos cristalograficos permiten estudiar tambien la distribucion de orientaciones cristalograficas en un material conocida tambien como textura cristalografica Vease tambien EditarRene Just Hauy Grupo de simetria Red de Bravais Factor de empaquetamiento atomicoReferencias Editar 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