{"id":325,"date":"2019-05-28T11:30:22","date_gmt":"2019-05-28T09:30:22","guid":{"rendered":"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/?page_id=325"},"modified":"2019-11-20T13:03:32","modified_gmt":"2019-11-20T12:03:32","slug":"orden-y-desorden","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/orden-y-desorden\/","title":{"rendered":"Orden y Desorden"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">En los\u00a0<strong>materiales cristalinos<\/strong>,\u00a0<em>las part\u00edculas componentes muestran un ordenamiento regular que da como resultado un patr\u00f3n que se repite en las tres dimensiones del espacio, y a lo largo de muchas distancias at\u00f3micas<\/em>. Los s\u00f3lidos cristalinos poseen internamente un\u00a0<em>orden de largo alcance<\/em>. La situaci\u00f3n en un cristal es tal que el entorno de un determinado tipo de \u00e1tomo siempre es el mismo (los mismos \u00e1tomos vecinos y a id\u00e9nticas distancias).<\/p>\n\n\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2019\/05\/orden_y_desorden_clip_image002.jpg\" alt=\"Orden de corto y largo alcance\" width=\"671\" height=\"179\" \/><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"pie_img\">Ilustraci\u00f3n de los conceptos: (izq.) de orden de largo alcance y (dcha.) de corto alcance. Obs\u00e9rvese c\u00f3mo en este \u00faltimo el orden s\u00f3lo se restringe a ciertas zonas. Los puntos pueden representar un \u00e1tomo, una mol\u00e9cula o un grupo de \u00e1tomos o mol\u00e9culas.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">En los\u00a0<strong>materiales amorfos<\/strong>,\u00a0<em>los \u00e1tomos siguen un ordenamiento muy localizado, restringido a pocas distancias at\u00f3micas y que, por tanto, no se repite en las tres dimensiones del espacio<\/em>. Se habla de un\u00a0<em>orden local o de corto alcance<\/em>. En la siguiente figura se ilustran los conceptos de largo y corto alcance, en un esquema bidimensional.<\/p>\n\n\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2019\/11\/Orden-y-desorden.png\" alt=\"\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"pie_img\" style=\"width: 50%;\">Cuarzo<\/td>\n<td class=\"pie_img\" style=\"width: 50%;\">Imagen de microscopia electr\u00f3nica de barrido de un grano de sal<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque la mayor parte de los\u00a0<strong><em>materiales met\u00e1licos<\/em><\/strong>\u00a0son cristalinos en condiciones ordinarias, algunos de ellos se tornan amorfos cuando solidifican bruscamente a partir del estado l\u00edquido. Los\u00a0<strong><em>materiales cer\u00e1micos <\/em><\/strong>pueden ser cristalinos (como el diamante), pero tambi\u00e9n pueden ser amorfos (como, por ejemplo, los vidrios de ventana). En general, la no cristalinidad en los cer\u00e1micos no exige velocidades de enfriamiento tan severas como en el caso de los metales, y puede obedecer a razones muy complejas. Los\u00a0<strong><em>materiales moleculares<\/em><\/strong>\u00a0suelen ser cristalinos, y los\u00a0<strong><em>materiales polim\u00e9ricos<\/em><\/strong>\u00a0son inherentemente no cristalinos, aunque algunos de ellos pueden mostrar cierto grado de cristalinidad, nunca completo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una evidencia simple del car\u00e1cter cristalino de algunos materiales es la propia forma externa de dichos materiales. Dicha forma a menudo sugiere que el material se ha construido adicionando bloques elementales id\u00e9nticos, lo que delata un orden interno, algo que ya fue intuido por los mineralogistas del siglo XVIII. Por ejemplo, aunque no todas las caras de un cristal de\u00a0<strong>cuarzo<\/strong>\u00a0tienen la misma longitud, los \u00e1ngulos que forman entre s\u00ed son exactamente iguales a 120\u00ba. Esto hace pensar que el bloque constructivo de ese cristal es hexagonal. La geometr\u00eda interna de un cristal de\u00a0<strong>cloruro s\u00f3dico<\/strong>\u00a0tambi\u00e9n queda evidenciada por su forma externa.. Nuevamente, el cristal no es un cubo perfecto, pero las caras son exactamente perpendiculares entre s\u00ed, lo que sugiere un bloque elemental c\u00fabico.<\/p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Con todo esto se pone de manifiesto la gran importancia que tiene el estudio de la\u00a0<strong>estructura cristalina<\/strong>\u00a0de los materiales para comprender mejor algunas de sus propiedades macrosc\u00f3picas. En estas p\u00e1ginas, va a poder encontrar informaci\u00f3n b\u00e1sica sobre las estructuras cristalinas de los materiales. Para facilitar la comprensi\u00f3n de ciertos aspectos se han incluido una serie de\u00a0<strong>modelos 3D<\/strong>, as\u00ed como tambi\u00e9n modelos a escala de las estructuras cristalinas de un buen n\u00famero de materiales. En total, podr\u00e1 interactuar con unos\u00a0<strong>100 modelos virtuales tridimensionales<\/strong>. Adem\u00e1s, podr\u00e1 visionar multitud de\u00a0<b>v\u00eddeos de animaciones tridimensionales<\/b>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En los\u00a0materiales cristalinos,\u00a0las part\u00edculas componentes muestran un ordenamiento regular que da como resultado un patr\u00f3n que se repite en las tres dimensiones del espacio, y a lo largo de muchas distancias at\u00f3micas. Los s\u00f3lidos cristalinos poseen internamente un\u00a0orden de largo alcance. 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