Date post: | 25-Jan-2017 |
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¿Cómo están ordenados los átomos?
Lo estudia la Cristalografía
Toda la información necesaria está recogida en
las Tablas Internacionales de Cristalografía
¿Cómo están ordenados los átomos?
Lo estudia la Cristalografía
Cada estructura particular está
descrita por un Grupo Espacial
Toda la información necesaria está recogida en
las Tablas Internacionales de Cristalografía
¿Cómo están ordenados los átomos?
Lo estudia la Cristalografía
Cada estructura particular está
descrita por un Grupo Espacial
Toda la información necesaria está recogida en
las Tablas Internacionales de Cristalografía
Para saber más, puedes consultar los siguientes seminarios:
Sobre el Grupo Espacial
Símbolo del Grupo Espacial
Cómo obtener la Tabla de Posiciones Equivalentes
Los átomos están ordenados en el espacio formando planos …
- Verticales - Horizontales
- y en otras muchas direcciones …
Los átomos están ordenados en el espacio formando planos …
¿Podemos calcular la distancia entre planos?
- Verticales - Horizontales
- y en otras muchas direcciones …
distancia entre planos
Los átomos están ordenados en el espacio formando planos …
¿Podemos calcular la distancia entre planos?
- Verticales - Horizontales
- y en otras muchas direcciones …
distancia entre planos
Si, podemos.
Los átomos están ordenados en el espacio formando planos …
¿Podemos calcular la distancia entre planos?
- Verticales - Horizontales
- y en otras muchas direcciones …
distancia entre planos
Si, podemos.
En sistemas ortogonales (ángulos
de 90°) es bastante sencillo.
Los átomos están ordenados en el espacio formando planos …
¿Podemos calcular la distancia entre planos?
- Verticales - Horizontales
- y en otras muchas direcciones …
distancia entre planos
Si, podemos.
En sistemas ortogonales (ángulos
de 90°) es bastante sencillo.
Puedes verlo en el seminario:
Espaciado en Sistemas Ortogonales
Si iluminamos
con rayos X
… y ponemos
un detector …
Inte
nsi
dad
Posición del detector
… obtenemos una señal o difractogramaDetector B
Si iluminamos
con rayos X
… y ponemos
un detector …
Inte
nsi
dad
Posición del detector
… obtenemos una señal o difractogramaDetector B
Cada pico corresponde a un plano de la red
Si iluminamos
con rayos X
… y ponemos
un detector …
Inte
nsi
dad
Posición del detector
… obtenemos una señal o difractogramaDetector B
Cada pico corresponde a un plano de la red
Si sabemos dónde está el pico,
podemos calcular la distancia entre los planos
Si iluminamos
con rayos X
… y ponemos
un detector …
Inte
nsi
dad
Posición del detector
… obtenemos una señal o difractogramaDetector B
Cada pico corresponde a un plano de la red
Si sabemos dónde está el pico,
podemos calcular la distancia entre los planos
Puedes verlo en el seminario:
Ecuación de Bragg
Si iluminamos
con rayos X
… y ponemos
un detector …
Inte
nsi
dad
Posición del detector
… obtenemos una señal o difractogramaDetector B
Si conocemos la distancia de todos los planos,
podemos saber de qué planos se trata,
y el tipo de celda unidad de la red.
… y ponemos
un detector …
Inte
nsi
dad
Posición del detector
… obtenemos una señal o difractogramaDetector B
Si conocemos la distancia de todos los planos,
podemos saber de qué planos se trata,
y el tipo de celda unidad de la red.
En el sistema cúbico es sencillo. Puedes verlo en el seminario:
Indexación en el Sistema Cúbico
… y ponemos
un detector …
Inte
nsi
dad
Posición del detector
… obtenemos una señal o difractogramaDetector B
Y si conocemos la anchura de los picos,
podemos calcular el tamaño de las partículas,
y estimar la cantidad de defectos de la red
… y ponemos
un detector …
Inte
nsi
dad
Posición del detector
… obtenemos una señal o difractogramaDetector B
Y si conocemos la anchura de los picos,
podemos calcular el tamaño de las partículas,
y estimar la cantidad de defectos de la red
Ecuación de Scherrer
Es fácil estimar el tamaño de partícula. Puedes verlo en los seminarios:
Ecuación de Williamson-Hall
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Química y Caracterización.
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