Kemia muille kuin pääaineille (Suomi)

Yksikkösolut

  • Määritä yksikkö solu.
  • Kuvaile kolmea kuutioisen kristallijärjestelmän yksikösolua.

Kuinka voimme mitata atomien koko?

Meillä on paljon kemian tietotaulukoita. Jos haluaisimme tietää litiumatomin koon, voimme helposti etsiä sitä ja löytää, että tämä atomi on 134 pikometriä poikki. Jos poistamme ulomman elektronin, litiumioni on nyt kooltaan vain 90 pikometriä. Mistä tiedämme tämän? Meillä ei ole tarpeeksi pientä viivainta näiden pienten etäisyyksien mittaamiseen. Mutta voimme käyttää röntgendiffraktiota kutsuttua tekniikkaa röntgensäteiden säteiden loistamiseen litiumyhdisteen kiteen läpi. Mittaamalla kuinka paljon säteet ovat taipuneet sen jälkeen kun ne tulevat kiteen läpi, voimme laskea molekyylin koon. Tämä tekniikka toimii sekä pienille materiaaleille, kuten litiumyhdisteille, että yhtä hyvin hyvin suurille proteiinimolekyyleille.

Yksikkösolut

Yksikkösolu on pienin osa kideverkosta, joka näyttää kolme koko kristallin ulottuvuus. Kiteen voidaan ajatella olevan sama yksikkö solu, joka toistetaan yhä uudelleen kolmessa ulottuvuudessa. Seuraava kuva havainnollistaa yksikkösolun suhdetta koko kideverkkoon.

Kuva 13.16

Yksikkö solu on pienin toistuva osa kristallihilasta.

Yksikkö soluja esiintyy monissa eri muunnoksissa. Yhtenä esimerkkinä kuutiomainen kristallijärjestelmä koostuu kolmesta erityyppisestä yksikkö solusta: (1) yksinkertainen kuutio, (2) kasvot keskitetty kuutio ja (3) ruumiin keskitetty kuutio. Nämä on esitetty kolmella eri tavalla alla olevassa kuvassa.

Kuva 13.17

Kolme kuutio- kidejärjestelmän kennoa. Jokainen pallo edustaa atomia tai ionia. Yksinkertaisessa kuutiojärjestelmässä atomit tai ionit ovat vain yksikkösolun kulmissa. Kasvokeskeisessä yksikkösolussa on myös atomeja tai ioneja yksikösolun kuuden pinnan keskellä. Runkokeskeisessä yksikösolussa yksikösolun keskellä on yksi atomi tai ioni kulmaatomien tai -ionien lisäksi.

Kiinnitä erityistä huomiota jokaisen viimeiseen kaavioon solutyyppi. Huomaat, että kummankin pinnan reunoissa tai kulmissa olevat atomit tai ionit eivät ole täydellisiä palloja. Yksinkertaisessa kuutiosolussa kukin kulmaatomi on jaettu 8 erilaisella yksikkö solulla. Sama tilanne on reuna- tai kulmahiukkasilla kasvo- ja kehon keskitetyssä kuutiomuodossa. Lisäksi kukin kasvopainotteisen kuutiosolun keskellä olevista hiukkasista jaetaan 2 yksikkö solulla. Kehokeskeisissä soluissa solun keskellä on ylimääräinen atomi, joka sisältyy kokonaan kyseiseen soluun.

Huomaa, että olemme ottaneet huomioon vain kuutiokiteen yksikösolut. Muilla kiteillä on myös yksikkö soluja. Nämä yksikösolut on lueteltu alla:

  • romboedrinen, kuusikulmainen, trikliininen – yksi yksilöllinen muoto kutakin
  • nelikulmainen – yksinkertainen ja kehon keskellä
  • monokliininen – yksinkertainen ja pohjakeskeinen
  • ortorombinen – yksinkertainen, kasvokeskeinen, vartalokeskeinen, pohjakeskeinen

yhteenveto

  • A yksikkö solu on pienin osa kideverkosta, joka näyttää koko kiteen kolmiulotteisen kuvion.
  • Kuutiokidejärjestelmässä on kolme erityyppistä yksikköä.

Harjoittele

Kysymyksiä

Käytä alla olevaa linkkiä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kuinka yksikkö solu määritetään?
  2. Yksikkösolun vastakkaiset kasvot ovat __________.
  3. Mitä yksikön solun reuna yhdistää?

Tarkista

Kysymykset

  1. Mikä on yksikkö solu?
  2. Luettele kolme kuutioyksikköä solua.
  3. Onko kukin yksikkö solu itsenäinen kokonaisuus?
  • kehon keskellä oleva kuubi c: Yksikkösolun keskellä on yksi atomi tai ioni kulmaatomien tai -ionien lisäksi.
  • kasvokeskeinen kuutio: Jokaisen kuuden keskellä on myös atomeja tai ioneja yksikkö solun kasvot.
  • yksinkertainen kuutio: Atomit tai ionit ovat vain yksikön kulmissa.
  • yksikkö solu: Pienin osa kristallisäleiköstä, joka näyttää kolmiulotteinen koko kristallikuvio.

Leave a Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *