{"id":539,"date":"2019-07-07T12:59:47","date_gmt":"2019-07-07T10:59:47","guid":{"rendered":"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/?page_id=539"},"modified":"2019-11-21T10:27:25","modified_gmt":"2019-11-21T09:27:25","slug":"estructuras-tipicas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/estructuras-tipicas\/","title":{"rendered":"Estructuras t\u00edpicas"},"content":{"rendered":"<p>La mayor\u00eda de los elementos met\u00e1licos cristaliza siguiendo \u00fanicamente tres tipos de estructuras:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructurascristalinas\/3-1_1_CCI.html\"><em>C\u00fabica Centrada en el Interior<\/em>\u00a0(CCI).<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructurascristalinas\/3-1_2_CCC.html\"><em>C\u00fabica Centrada en las Caras<\/em>\u00a0(CCC).<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructurascristalinas\/3-1_3_HC.html\"><em>Hexagonal Compacta<\/em>\u00a0(HC).<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>En la bibliograf\u00eda inglesa, los acr\u00f3nimos empleados (escritos indistintamente en may\u00fasculas o min\u00fasculas) son BCC, de\u00a0<em>Body-Centered Cubic<\/em>, FCC, de\u00a0<em>Face-Centered Cubic<\/em>\u00a0y HCP, de\u00a0<em>Hexagonal Close-Packed<\/em>.<\/p>\n\n\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">CCI<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">CCC<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">HC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructurascristalinas\/3-1_1_CCI.html\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2019\/05\/3-1_1_CCI-at-peq.jpg\" alt=\"\" \/><\/a><\/td>\n<td><a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructurascristalinas\/3-1_2_CCC.html\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2019\/05\/3-1_2_CCC-at-peq.jpg\" alt=\"\" \/><\/a><\/td>\n<td><a href=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructurascristalinas\/3-1_3_HC.html\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2019\/05\/3-1_3_HC-at-peq.jpg\" alt=\"\" \/><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"pie_img\" colspan=\"3\">Para mayor claridad, los \u00e1tomos que no se encuentran en los v\u00e9rtices de las celdillas c\u00fabicas, y los que est\u00e1n en el plano intermedio de la hexagonal, se han dibujado en otro color.\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Por ejemplo, el cromo, el molibdeno, el wolframio, el vanadio o el t\u00e1ntalo adoptan una estructura de tipo CCI. Otros muchos metales, como el n\u00edquel, la plata, el cobre, el platino, el aluminio o el plomo, adoptan una estructura CCC. Y otros muchos cristalizan siguiendo el patr\u00f3n HC, como el magnesio, el cobalto, el zinc, el cadmio o el berilio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, dependiendo de la presi\u00f3n y de la temperatura, un mismo elemento puede adoptar m\u00e1s de una estructura cristalina. Por ejemplo, el hierro puro tiene estructura CCI a temperatura ambiente, cambia a CCC a 911 \u00baC, y vuelve a cambiar a CCI a la temperatura de 1392 \u00baC. La posibilidad de adopci\u00f3n de diferentes formas cristalinas es un fen\u00f3meno que, gen\u00e9ricamente, se denomina <em>polimorfismo<\/em>\u00a0(<em>alotrop\u00eda<\/em>, si se trata de un elemento puro)<em>.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La raz\u00f3n por la que cierto metal sigue un determinado patr\u00f3n de cristalizaci\u00f3n y no otro, obedece, en \u00faltima instancia, a consideraciones energ\u00e9ticas. La estabilidad de una estructura cristalina se mide a trav\u00e9s de su\u00a0<em>energ\u00eda libre<\/em>\u00a0(<em>G=H-TS<\/em>), de modo que la forma alotr\u00f3pica m\u00e1s estable, para una temperatura y presi\u00f3n determinadas, es aqu\u00e9lla que tiene menor energ\u00eda libre. Las estructuras HC y CCC, debido a su mejor aprovechamiento del espacio, poseen\u00a0<em>entalp\u00eda<\/em>\u00a0y\u00a0<em>entrop\u00eda<\/em>\u00a0m\u00e1s bajas que las correspondientes de la estructura CCI.<\/p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Diferentes formas alotr\u00f3picas de algunos elementos met\u00e1licos, y su correspondiente rango de temperaturas.<\/p>\n\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/estructuras-cristalinas\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2019\/11\/tabla1.png\" alt=\"\" width=\"600\" \/><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La mayor\u00eda de los elementos met\u00e1licos cristaliza siguiendo \u00fanicamente tres tipos de estructuras: C\u00fabica Centrada en el Interior\u00a0(CCI). C\u00fabica Centrada en las Caras\u00a0(CCC). Hexagonal Compacta\u00a0(HC). En la bibliograf\u00eda inglesa, los acr\u00f3nimos empleados (escritos indistintamente en may\u00fasculas o min\u00fasculas) son BCC, de\u00a0Body-Centered Cubic, FCC, de\u00a0Face-Centered Cubic\u00a0y HCP, de\u00a0Hexagonal Close-Packed. 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