fbpx
Wikipedia

Sólido amorfo

El sólido amorfo es un estado sólido de la materia, en el que las partículas que conforman el sólido no poseen una estructura ordenada. Estos sólidos carecen de formas bien definidas. Esta clasificación contrasta con la de sólidos cristalinos, cuyos átomos están dispuestos de manera regular y ordenada formando redes cristalinas.

Diagrama molecular del vidrio (SiO2) en sólido amorfo.
Diagrama molecular del cuarzo (SiO2) en red cristalina.

Muchos sólidos amorfos son mezclas de moléculas de las que no se pueden distinguir bien sus componentes. Casi todos los demás se componen de moléculas grandes y complejas. Entre los sólidos amorfos más conocidos destaca el vidrio.

Un mismo compuesto superenfriado, según el proceso de solidificación, puede formar una red cristalina o un sólido amorfo. Por ejemplo, según la disposición espacial de las moléculas de sílice (SiO2), se puede obtener una estructura cristalina (el cuarzo) o un sólido amorfo (el vidrio).

Propiedades de los sólidos amorfos

Las moléculas de los sólidos amorfos están distribuidas al azar lo que se traduce en que las propiedades físicas macroscópicas del sólido son isótropas, idénticas en todas las direcciones .

Los sólidos amorfos tienen una temperatura característica a la cual sus propiedades experimentan cambios importantes. Esta temperatura se conoce como temperatura de transición vítrea (Tg). La temperatura de transición a vidrio de un material amorfo puede reducirse añadiendo moléculas pequeñas, denominadas "plastificadores", que se adaptan entre las moléculas vítreas y les proporciona mayor movilidad.

Una consecuencia directa de la disposición irregular de las partículas en un sólido amorfo, es la diferencia de intensidad que toman las fuerzas intermoleculares entre las mismas, de ahí que la fusión se alcance a distintas temperaturas, según la proporción de las distintas partículas que forman la muestra. De ello se deduce que un sólido amorfo no tiene un punto de fusión definido, sino que dicha transformación acontece en un intervalo de temperatura. Cuando se calienta un sólido amorfo, la sustancia no manifiestan un punto de fusión, aunque se ablandan progresivamente aumentando su tendencia a deformarse. En contraste, la temperatura de fusión de un sólido cristalino es precisa y está bien definida. La distribución de los átomos y superficies de un sólido es variada, la distribución de los electrones provoca que las fuerzas de atracción o enlaces tengan algunas características de cada tipo de objeto.

En cuanto a sus propiedades elásticas, se puede afirmar que los sólidos amorfos manifiestan las propiedades de los cristales. Por ejemplo, al aplicar una carga a un material amorfo en un intervalo racionado de tiempo, la sustancia desarrollará una deformación pseudo-permanente, es decir, fluirá como si fuera un líquido de viscosidad muy alta.

Respecto al magnetismo, los metales amorfos presentan las propiedades magnéticas más notables, comportándose como materiales ferromagnéticos (aquellos en los que se produce un ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos en la misma dirección y sentido).

Sustancia amorfa Tipo de enlace Tg (K)
SiO2 covalente 1430
GeO2 covalente 820
Si, Ge metálico -
Pd0.4 Ni0.4 P0.2 iónico 580
BeF2 covalente 570
Poliestireno covalente 370
Se covalente 310
Au0.8 Si0.2 metálico 290
H2O enlace de H 140
C2H5OH enlace de H 90
Isopentano Van der Waals 65
Fe, Co, Bi metálico -

Aplicaciones

Debido a sus propiedades mecánicas no tiene la necesidad , hay un gran número de sólidos amorfos que se emplean como materiales para la industria y la construcción.

Los óxidos amorfos, gracias a su transparencia, solidez y facilidad para darle forma en láminas grandes, se emplean profusamente como vidrio de ventana. Ciertos polímeros orgánicos, en virtud de su resistencia, peso ligero y fácil procesamiento, se emplean como materiales estructurales (plásticos). Existen semiconductores amorfos que se emplean en las memorias de ordenador y en células solares gracias a sus propiedades ópticas fotovoltaicas y en la facilidad para crear películas delgadas de gran superficie. Los metales amorfos se emplean en núcleos de transformadores gracias a su ferromagnetismo, bajas pérdidas y la posibilidad de formar cintas largas. El calcogenuro amorfo se emplea en xerografía en virtud de su fotoconductividad y la posibilidad de formar películas de gran área.

Diferencias con los sólidos cristalinos

La principal diferencia entre un sólido cristalino y un sólido amorfo es su estructura. En un sólido cristalino existe un orden de los átomos a largo alcance, mientras que en los sólidos amorfos no se puede predecir donde se encontrará el próximo átomo. En este hecho se basan los diferentes métodos de diferenciación entre ambos tipos de sólido, que en algunos casos no es fácil de establecer a simple vista. Dichos métodos de diferenciación incluyen:

Difracción

 
Difractograma del NaBr.

La difracción consiste en enviar un haz de radiación sobre el sólido y tomar medidas a diferentes ángulos en un amplio rango angular, con el objetivo de deducir la disposición de los átomos en el sólido objeto de estudio. Los picos que aparecen en el diagrama de difracción (difractograma), corresponden a la diferencia constructiva del haz de radiación con un plano atómico, es decir, cuando se cumple la ley de Bragg (permite estudiar las direcciones en las que la difracción de rayos X sobre la superficie de un cristal produce interferencias constructivas).

Existen diferentes métodos de difracción, que dependen del tipo de sonda enviada hacia la muestra. Los tres tipos de sonda más utilizados en difracción son los rayos X, los de neutrones y los de electrones. Las diferencias entre ellos se establecen en la longitudes de onda y el mecanismo de interacción. De estos tres tipos de difracción, la más habitual para el estudio de los sólidos es la de rayos X.

En un sólido cristalino la disposición de sus átomos guarda una simetría. Por esa razón, su diagrama de difracción por rayos X muestra varios picos muy bien definidos a unos ángulos determinados. Con los datos de la intensidad y de la posición angular, así como las fórmulas de interacción entre rayos X y el sólido, se puede calcular la posición de los átomos en ese sólido.

En un sólido amorfo, los átomos están colocados al azar, debido a lo cual, en su diagrama de difracción se observan pocos picos, en general uno, que se caracteriza por una gran anchura angular. Analizando la anchura angular del pico junto con la intensidad y el tipo de interacción, se puede obtener la función de distribución radial, que da la distancia a primeros vecinos de encontrar un nuevo átomo.

Calorimetría

La calorimetría consiste en medir la cantidad de calor captado o cedido por el sólido estudiado en el momento de solidificación. En un sólido amorfo, la disposición irregular de sus átomos hace que posea una alta entropía (alto desorden) con respecto al sólido cristalino, que está perfectamente ordenado. A la hora de la cristalización, esta alta entropía hace que la variación de calor sea muy suave y por lo tanto esté muy extendido en un gran rango de temperaturas. Sin embargo, el calor específico del sólido cristalino durante la cristalización muestra un pico estrecho bien definido a una temperatura concreta, que corresponde a la temperatura de cristalización.

Obtención de sólidos amorfos

Los sólidos amorfos se pueden formar, en condiciones naturales, si crecen en condiciones donde no existe suficiente movilidad de los átomos. En el año 1969, David Turnbull escribió que "probablemente todos los materiales pueden, si se enfrían con la suficiente rapidez y lejanía de la temperatura crítica, ser trasformados en sólidos amorfos".[1]

Artificialmente, existen varios métodos de obtención de sólidos amorfos. El método más antiguo y más empleado es el de la fundición templada, del que se conocen algunas variedades:

Bloque congelado

Esta técnica necesita de un alto rango de temperaturas para el enfriamiento y formar una aleación metálica. Un chorro de metal fundido es propulsado contra la superficie de un cilindro de cobre, el cual se encuentra en rápida rotación, lo que obliga al líquido a enfriarse (a temperatura ambiente o menor). Dentro de la técnica del bloque congelado, se distingue entre splat-cooling y el templado giratorio de extracción.

Templado con líquido

Esta técnica puede ser utilizada para el enfriamiento de líquidos, utilizando baños de hielo en los cuales se introducen pequeñas cantidades de fundido; permite enfriar con rangos de velocidad altas.

Templado al aire

Esta técnica puede ser utilizada para materiales con tendencia a la formación de sólidos amorfos. Se puede obtener la fundición con enfriamiento lento, lo cual se consigue apagando el horno. Sólidos amorfos obtenidos mediante este método son SiO2, As2S3 y poliestireno.

Condensación del vapor

Esta técnica comienza cuando el vapor formado en una cámara de vacío, por la evaporación del material, choca con una superficie fría, obteniéndose una sustancia amorfa.

Polímeros

Los polímeros son compuestos macromoleculares de cadena larga, constituidos principalmente por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), aunque a veces pueden presentar F, N, P y S. Son resultado de la unión de monómeros mediante la unión de una reacción química llamada polimerización. La polimerización puede llevarse a cabo de forma natural, como sucede con las proteínas, o bien de forma artificial, obteniéndose materiales plásticos.

Estas macromoléculas pueden presentar muchas configuraciones y conformaciones. La configuración se refiere a diferencias estructurales de corto alcance y no se puede modificar de forma reversible. Los polímeros tienen estructuras poco compactas debido al enrollamiento de las cadenas y de la presencia de grupos atómicos laterales.

Todo lo que contribuye a un pobre empaquetamiento, favorece la formación de una estructura forma, por ejemplo, cadenas moleculares muy largas y ramificadas, distribución al azar de grupos laterales grandes a lo largo de las cadenas, cadenas copoliméricas (formadas por combinación de dos o más monómeros), así como la presencia de aditivos plastificantes que separan las cadenas unas de otras y se añaden a los plásticos para mejorar sus propiedades. Los polímeros, cuyos monómeros son ciertamente sencillos, desarrollan cierto grado de ordenamiento según como se han enfriado, pero no todo el material cristaliza.

Ejemplo de materiales plásticos parcialmente cristalinos son el polietileno, polipropileno isotáctico, nailon, y el politereftalato de etileno (PET).

Los materiales cambian sus propiedades mecánicas según se encuentren por encima o por debajo de la temperatura de reblandecimiento. Por encima, se deforman fácilmente al pasar de una a otra conformación, mientras que por debajo están fijos. En el material amorfo, las cadenas están más separadas que en la estructura laminar. Ello se refleja en una disminución de la densidad.

Según sus propiedades, se distinguen varios tipos de polímeros:

  • Polímeros termoplásticos, que fluyen (pasan al estado líquido) al calentarlos y se vuelven a endurecer al enfriarlos. Su estructura molecular presenta pocos (o ningún) entrecruzamiento.
  • Polímeros termoestables, que no fluyen, y lo único que se consigue al calentarlos es que se descompongan químicamente. Este comportamiento se debe a una estructura con muchos entrecruzamientos, que impiden los desplazamientos relativos de las moléculas
  • Elastómeros, que muestran un comportamiento elástico. Suelen ser termoestables, pero también termoplásticos debido a que el enlace covalente proporciona la capacidad de que los monómeros vuelvan a la posición original una vez se deja de aplicar la fuerza
  • Polímeros expandidos (espumas). Se caracterizan por ser porosos y tener baja densidad. Se obtienen por dispersión de un gas en un polímero antes de que se endurezca, bien sea termoestable o termoplástico.

Vidrio

El vidrio es un sólido amorfo con la estructura de un líquido. Técnicamente, un vidrio es un producto inorgánico de la fusión que se ha enfriado a una velocidad demasiado elevada para permitir la formación de cristales.

Aunque popularmente se llama cristal y vidrio a un mismo material, existe una diferencia esencial entre ambos. El cristal hace referencia a un estado de ordenación de la materia que se encuentra en la naturaleza en diferentes formas (por ejemplo, cuarzo o cristal de roca). El vidrio, sin embargo, es el resultado de la fusión de ciertos ingredientes (sílice, sosa y cal). Existen, sin embargo, vidrios creados por la naturaleza, como la obsidiana que se forma por el calor generado en el interior de los volcanes. Se llama erróneamente cristal al vidrio de plomo o vidrio óptico, pues su transparencia imita al cristal de roca natural; esta imitación había sido siempre la meta principal de los vidrieros.

Véase también

Referencias

  1. D. Turnbull, "Under what conditions can a glass be formed?," Contemporary Physics 10:473-488 (1969)


  •   Datos: Q103382
  •   Multimedia: Amorphous matter

sólido, amorfo, sólido, amorfo, estado, sólido, materia, partículas, conforman, sólido, poseen, estructura, ordenada, estos, sólidos, carecen, formas, bien, definidas, esta, clasificación, contrasta, sólidos, cristalinos, cuyos, átomos, están, dispuestos, mane. El solido amorfo es un estado solido de la materia en el que las particulas que conforman el solido no poseen una estructura ordenada Estos solidos carecen de formas bien definidas Esta clasificacion contrasta con la de solidos cristalinos cuyos atomos estan dispuestos de manera regular y ordenada formando redes cristalinas Diagrama molecular del vidrio SiO2 en solido amorfo Diagrama molecular del cuarzo SiO2 en red cristalina Muchos solidos amorfos son mezclas de moleculas de las que no se pueden distinguir bien sus componentes Casi todos los demas se componen de moleculas grandes y complejas Entre los solidos amorfos mas conocidos destaca el vidrio Un mismo compuesto superenfriado segun el proceso de solidificacion puede formar una red cristalina o un solido amorfo Por ejemplo segun la disposicion espacial de las moleculas de silice SiO2 se puede obtener una estructura cristalina el cuarzo o un solido amorfo el vidrio Indice 1 Propiedades de los solidos amorfos 2 Aplicaciones 3 Diferencias con los solidos cristalinos 3 1 Difraccion 3 2 Calorimetria 4 Obtencion de solidos amorfos 4 1 Bloque congelado 4 2 Templado con liquido 4 3 Templado al aire 4 4 Condensacion del vapor 5 Polimeros 6 Vidrio 7 Vease tambien 8 ReferenciasPropiedades de los solidos amorfos EditarLas moleculas de los solidos amorfos estan distribuidas al azar lo que se traduce en que las propiedades fisicas macroscopicas del solido son isotropas identicas en todas las direcciones Los solidos amorfos tienen una temperatura caracteristica a la cual sus propiedades experimentan cambios importantes Esta temperatura se conoce como temperatura de transicion vitrea Tg La temperatura de transicion a vidrio de un material amorfo puede reducirse anadiendo moleculas pequenas denominadas plastificadores que se adaptan entre las moleculas vitreas y les proporciona mayor movilidad Una consecuencia directa de la disposicion irregular de las particulas en un solido amorfo es la diferencia de intensidad que toman las fuerzas intermoleculares entre las mismas de ahi que la fusion se alcance a distintas temperaturas segun la proporcion de las distintas particulas que forman la muestra De ello se deduce que un solido amorfo no tiene un punto de fusion definido sino que dicha transformacion acontece en un intervalo de temperatura Cuando se calienta un solido amorfo la sustancia no manifiestan un punto de fusion aunque se ablandan progresivamente aumentando su tendencia a deformarse En contraste la temperatura de fusion de un solido cristalino es precisa y esta bien definida La distribucion de los atomos y superficies de un solido es variada la distribucion de los electrones provoca que las fuerzas de atraccion o enlaces tengan algunas caracteristicas de cada tipo de objeto En cuanto a sus propiedades elasticas se puede afirmar que los solidos amorfos manifiestan las propiedades de los cristales Por ejemplo al aplicar una carga a un material amorfo en un intervalo racionado de tiempo la sustancia desarrollara una deformacion pseudo permanente es decir fluira como si fuera un liquido de viscosidad muy alta Respecto al magnetismo los metales amorfos presentan las propiedades magneticas mas notables comportandose como materiales ferromagneticos aquellos en los que se produce un ordenamiento magnetico de todos los momentos magneticos en la misma direccion y sentido Sustancia amorfa Tipo de enlace Tg K SiO2 covalente 1430GeO2 covalente 820Si Ge metalico Pd0 4 Ni0 4 P0 2 ionico 580BeF2 covalente 570Poliestireno covalente 370Se covalente 310Au0 8 Si0 2 metalico 290H2O enlace de H 140C2H5OH enlace de H 90Isopentano Van der Waals 65Fe Co Bi metalico Aplicaciones EditarDebido a sus propiedades mecanicas no tiene la necesidad hay un gran numero de solidos amorfos que se emplean como materiales para la industria y la construccion Los oxidos amorfos gracias a su transparencia solidez y facilidad para darle forma en laminas grandes se emplean profusamente como vidrio de ventana Ciertos polimeros organicos en virtud de su resistencia peso ligero y facil procesamiento se emplean como materiales estructurales plasticos Existen semiconductores amorfos que se emplean en las memorias de ordenador y en celulas solares gracias a sus propiedades opticas fotovoltaicas y en la facilidad para crear peliculas delgadas de gran superficie Los metales amorfos se emplean en nucleos de transformadores gracias a su ferromagnetismo bajas perdidas y la posibilidad de formar cintas largas El calcogenuro amorfo se emplea en xerografia en virtud de su fotoconductividad y la posibilidad de formar peliculas de gran area Diferencias con los solidos cristalinos EditarLa principal diferencia entre un solido cristalino y un solido amorfo es su estructura En un solido cristalino existe un orden de los atomos a largo alcance mientras que en los solidos amorfos no se puede predecir donde se encontrara el proximo atomo En este hecho se basan los diferentes metodos de diferenciacion entre ambos tipos de solido que en algunos casos no es facil de establecer a simple vista Dichos metodos de diferenciacion incluyen Difraccion Editar Difractograma del NaBr La difraccion consiste en enviar un haz de radiacion sobre el solido y tomar medidas a diferentes angulos en un amplio rango angular con el objetivo de deducir la disposicion de los atomos en el solido objeto de estudio Los picos que aparecen en el diagrama de difraccion difractograma corresponden a la diferencia constructiva del haz de radiacion con un plano atomico es decir cuando se cumple la ley de Bragg permite estudiar las direcciones en las que la difraccion de rayos X sobre la superficie de un cristal produce interferencias constructivas Existen diferentes metodos de difraccion que dependen del tipo de sonda enviada hacia la muestra Los tres tipos de sonda mas utilizados en difraccion son los rayos X los de neutrones y los de electrones Las diferencias entre ellos se establecen en la longitudes de onda y el mecanismo de interaccion De estos tres tipos de difraccion la mas habitual para el estudio de los solidos es la de rayos X En un solido cristalino la disposicion de sus atomos guarda una simetria Por esa razon su diagrama de difraccion por rayos X muestra varios picos muy bien definidos a unos angulos determinados Con los datos de la intensidad y de la posicion angular asi como las formulas de interaccion entre rayos X y el solido se puede calcular la posicion de los atomos en ese solido En un solido amorfo los atomos estan colocados al azar debido a lo cual en su diagrama de difraccion se observan pocos picos en general uno que se caracteriza por una gran anchura angular Analizando la anchura angular del pico junto con la intensidad y el tipo de interaccion se puede obtener la funcion de distribucion radial que da la distancia a primeros vecinos de encontrar un nuevo atomo Calorimetria Editar La calorimetria consiste en medir la cantidad de calor captado o cedido por el solido estudiado en el momento de solidificacion En un solido amorfo la disposicion irregular de sus atomos hace que posea una alta entropia alto desorden con respecto al solido cristalino que esta perfectamente ordenado A la hora de la cristalizacion esta alta entropia hace que la variacion de calor sea muy suave y por lo tanto este muy extendido en un gran rango de temperaturas Sin embargo el calor especifico del solido cristalino durante la cristalizacion muestra un pico estrecho bien definido a una temperatura concreta que corresponde a la temperatura de cristalizacion Vease tambien Calor latenteObtencion de solidos amorfos EditarLos solidos amorfos se pueden formar en condiciones naturales si crecen en condiciones donde no existe suficiente movilidad de los atomos En el ano 1969 David Turnbull escribio que probablemente todos los materiales pueden si se enfrian con la suficiente rapidez y lejania de la temperatura critica ser trasformados en solidos amorfos 1 Artificialmente existen varios metodos de obtencion de solidos amorfos El metodo mas antiguo y mas empleado es el de la fundicion templada del que se conocen algunas variedades Bloque congelado Editar Esta tecnica necesita de un alto rango de temperaturas para el enfriamiento y formar una aleacion metalica Un chorro de metal fundido es propulsado contra la superficie de un cilindro de cobre el cual se encuentra en rapida rotacion lo que obliga al liquido a enfriarse a temperatura ambiente o menor Dentro de la tecnica del bloque congelado se distingue entre splat cooling y el templado giratorio de extraccion Templado con liquido Editar Esta tecnica puede ser utilizada para el enfriamiento de liquidos utilizando banos de hielo en los cuales se introducen pequenas cantidades de fundido permite enfriar con rangos de velocidad altas Templado al aire Editar Esta tecnica puede ser utilizada para materiales con tendencia a la formacion de solidos amorfos Se puede obtener la fundicion con enfriamiento lento lo cual se consigue apagando el horno Solidos amorfos obtenidos mediante este metodo son SiO2 As2S3 y poliestireno Condensacion del vapor Editar Esta tecnica comienza cuando el vapor formado en una camara de vacio por la evaporacion del material choca con una superficie fria obteniendose una sustancia amorfa Polimeros EditarArticulo principal Polimero Los polimeros son compuestos macromoleculares de cadena larga constituidos principalmente por carbono C hidrogeno H y oxigeno O aunque a veces pueden presentar F N P y S Son resultado de la union de monomeros mediante la union de una reaccion quimica llamada polimerizacion La polimerizacion puede llevarse a cabo de forma natural como sucede con las proteinas o bien de forma artificial obteniendose materiales plasticos Estas macromoleculas pueden presentar muchas configuraciones y conformaciones La configuracion se refiere a diferencias estructurales de corto alcance y no se puede modificar de forma reversible Los polimeros tienen estructuras poco compactas debido al enrollamiento de las cadenas y de la presencia de grupos atomicos laterales Todo lo que contribuye a un pobre empaquetamiento favorece la formacion de una estructura forma por ejemplo cadenas moleculares muy largas y ramificadas distribucion al azar de grupos laterales grandes a lo largo de las cadenas cadenas copolimericas formadas por combinacion de dos o mas monomeros asi como la presencia de aditivos plastificantes que separan las cadenas unas de otras y se anaden a los plasticos para mejorar sus propiedades Los polimeros cuyos monomeros son ciertamente sencillos desarrollan cierto grado de ordenamiento segun como se han enfriado pero no todo el material cristaliza Ejemplo de materiales plasticos parcialmente cristalinos son el polietileno polipropileno isotactico nailon y el politereftalato de etileno PET Los materiales cambian sus propiedades mecanicas segun se encuentren por encima o por debajo de la temperatura de reblandecimiento Por encima se deforman facilmente al pasar de una a otra conformacion mientras que por debajo estan fijos En el material amorfo las cadenas estan mas separadas que en la estructura laminar Ello se refleja en una disminucion de la densidad Segun sus propiedades se distinguen varios tipos de polimeros Polimeros termoplasticos que fluyen pasan al estado liquido al calentarlos y se vuelven a endurecer al enfriarlos Su estructura molecular presenta pocos o ningun entrecruzamiento Polimeros termoestables que no fluyen y lo unico que se consigue al calentarlos es que se descompongan quimicamente Este comportamiento se debe a una estructura con muchos entrecruzamientos que impiden los desplazamientos relativos de las moleculas Elastomeros que muestran un comportamiento elastico Suelen ser termoestables pero tambien termoplasticos debido a que el enlace covalente proporciona la capacidad de que los monomeros vuelvan a la posicion original una vez se deja de aplicar la fuerza Polimeros expandidos espumas Se caracterizan por ser porosos y tener baja densidad Se obtienen por dispersion de un gas en un polimero antes de que se endurezca bien sea termoestable o termoplastico Vidrio EditarArticulo principal Vidrio El vidrio es un solido amorfo con la estructura de un liquido Tecnicamente un vidrio es un producto inorganico de la fusion que se ha enfriado a una velocidad demasiado elevada para permitir la formacion de cristales Aunque popularmente se llama cristal y vidrio a un mismo material existe una diferencia esencial entre ambos El cristal hace referencia a un estado de ordenacion de la materia que se encuentra en la naturaleza en diferentes formas por ejemplo cuarzo o cristal de roca El vidrio sin embargo es el resultado de la fusion de ciertos ingredientes silice sosa y cal Existen sin embargo vidrios creados por la naturaleza como la obsidiana que se forma por el calor generado en el interior de los volcanes Se llama erroneamente cristal al vidrio de plomo o vidrio optico pues su transparencia imita al cristal de roca natural esta imitacion habia sido siempre la meta principal de los vidrieros Vease tambien EditarCristal VidrioReferencias Editar D Turnbull Under what conditions can a glass be formed Contemporary Physics 10 473 488 1969 Datos Q103382 Multimedia Amorphous matterObtenido de https es wikipedia org w index php title Solido amorfo amp oldid 136183739, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos