علم البلورات
بلورة أحادية من ملح الطعام ، كلوريد الصوديوم.
| جزء من سلسلة عن |
| الجيولوجيا |
|---|
الفروع الرئيسية جيولوجيا · جيوفيزياء |
طرق التأريخ الجيولوجي تأريخ نسبي · تحديد العمر الحقيقي تأريخ إشعاعي · جيوكرونولوجي |
الفروع المتعددة لعلم الجيولوجيا الجيوكيمياء · علم البلورات · علم المعادن · علم وصف الصخور · علم الصخور |
الجيولوجيا التاريخية نظرة عامة عن الجيولوجيا التاريخية علم وصف طبقات الأرض · علم الأحياء القديمة · علم المناخ القديم |
جيولوجيا حركية جيولوجيا بنيوية · جيودايناميكيا · الصفائح التكتونية · جيومورفولوجي |
هيدروجيولوجيا نظرة عامة عن الهيدروجيولوجيا هندسة جيولوجية · علم الجليد · علم المحيطات |
الجيوفيزياء نظرة عامة جيوديسيا · مغناطيسية أرضية · مسح جيوفيزيائي · جيوفيزياء رياضية · علم الزلازل · جيوفيزياء التكتونيات |
فروع شبه مرتبطة تاريخ الجيولوجيا · جيولوجيا بيئية · جيولوجيا حيوية · جيولوجيا النفط |
بوابة علوم الأرض تصنيف |
علم البلورات يختص بدراسة البلورات من حيث شكلها الظاهري أو الخارجي وتركيبها الداخلي والتعرف عليها وعلى الصخور والمعادن التي تحويها.[1][2][3]
وتوجد أنواع لهذه البلورات فالصلبة منها توجد في بعض المركبات مثل ملح الطعام، ومنها السائلة كما في شاشة البلور السائل.
تتبلور الأملاح والمعادن في أشكال بلورية مختلفة، منها:
نظام بلوري مكعب: مثل الحديد والنحاس والفضة وملح الطعام
- نظام بلوري رباعي
- نظام بلوري ثلاثي
- نظام بلوري ثلاثي الميل
- نظام بلوري أحادي الميل
- نظام بلوري معيني قائم
نظام بلوري سداسي ، مثل الجرافيت.
محتويات
1 طرق تعيين البناء البلوري
2 أنواع التبلور
3 بلورة أحادية
4 كثيرة البلورات
5 مادة لابلورية
6 انظر أيضاً
7 مراجع
طرق تعيين البناء البلوري
الدراسات التي تقوم بتعيين البناء البلوري للأملاح والمعادن تعتمد على طرق القياس الآتية:
- حيود الأشعة السينية
- حيود النيوترونات
- حيود الإلكترونات
كما يمكن تعيين البناء البلوري المغناطيسي بواسطة حيود النيوترونات.
أنواع التبلور
بلورة أحادية كبيرة .
توجدالمادة الصلبة في إحدى من ثلاثة تصنيفات بالنسبة إلى بنيتها البلورية، هي:
- بلورة أحادية.
- كثيرة البلورات.
- مادة لابلورية.
وتفصيل تلك التصنيفات كالآتي:
بلورة أحادية
بلورة أحادية (بالإنجليزية:single crystal) هي مادة صلبة تتميز بامتداد الشبكة البلورية فيها من أولها إلى آخرها مكونة بلورة كبيرة منتظمة. وتتكون البلورة الأحادية مثلا عن طريق تغطيس بلورة صغيرة في محلول مشبع بمادة البلورة، وتكون البلورة الصغيرة بمثابة بذرة تتراص عليها الذرات أو الجزيئات، وتأخذ كل ذرة من ذرات المذاب موضعها بالضبط في الشبكة البلورية وبذلك تنمو البذرة إلى بلورة أحادية كبيرة.
كثيرة البلورات
صورة لحبيبات كثيرة البلورات في الحديد الصلب .
كثيرة البلورات (بالإنجليزية: Polycrystalline) هي مواد مكونة من حبيبات بلورية كثيرة لها أحجام مختلفة وعشوائية التوزيع. يمكن عن طريق ضبط عملية التبلور التوصل إلى تقليل عشوائية التوزيع بحيث تنتظم البنية البلورية ونحصل على ما يسمى بلورة أحادية.
- تبين الصورة المجاورة تكون الحديد الصلب من حبيبات، تشكل كل منها بلورة أحادية تتبع النظام البلوري الخاص بالحديد، وتتوزع فيه البلورات الأحادية توزيعا عشوائيا بالنسبة للاتجاه.
وتعتبر معظم المعادن والسيراميك موادا كثيرة البلورات، وكثيرا ماتسمى البلورات الأحادية الصغيرة فيها بالحبيبات. ويمكن تصور كثيرة البلورات عند طحن بلورة أحادية، فكومة المسحوق تشكل مادة كثيرة البلورات.
مادة لابلورية
البنية اللابلورية للسيليكا(SiO2) .
مادة لابلورية (بالإنجليزية: amorphous solid ) هي مادة صلبة لا تتوزع فيها الذرات توزيع منتظما على نطاق بعيد، ويكون توزيع الذرات فيها عشوائيا، بمعنى أن توزيع الذرات فيها لا يتبع أي نظام من الأنظمة البلورية. وقد تتسم ببعض النظام على النطاق القصير (حيز 10 - 20 ذرة )، ولهذا تسمى جوامد لابلورية. مثال على ذلك بنية الزجاج والبوليسترين وكذلك الحلوى. تتصف الجوامد ذات نظام بلوري على النطاق البعيد (أي نظام واحد يشمل البلورة من أولها إلى أخرها) بالبلورات.
انظر أيضاً
- بنية بلورية
- شبكة تبلور برافيه
- مؤشرات ميلر البلورية
- نظام بلوري
- نظام بلوري مكعب
- نظام بلوري سداسي
- وحدة خلية
مراجع
^ Kendrew، J. C.؛ Bodo، G.؛ Dintzis، H. M.؛ Parrish، R. G.؛ Wyckoff، H.؛ Phillips، D. C. (1958). "A Three-Dimensional Model of the Myoglobin Molecule Obtained by X-Ray Analysis". Nature. 181 (4610): 662–6. Bibcode:1958Natur.181..662K. PMID 13517261. doi:10.1038/181662a0. .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ Prince، E. (2006). International Tables for Crystallography Vol. C: Mathematical, Physical and Chemical Tables. Wiley. ISBN 978-1-4020-4969-9.
^ UN announcement "International Year of Crystallography". iycr2014.org. 12 July 2012 نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوابة الكيمياء
بوابة علم الأحجار الكريمة والمجوهرات
بوابة الفيزياء
بوابة علوم الأرض
|