DEFECTOS
CRISTALINOS
(son fallas en
la periodicidad
de la red
cristalina)
DEFECTOS PUNTUALES
O CERODIMENSIONALES
DEFECTOS LINEALES
O DISLOCACIONES
DEFECTOS
SUPERFICIALES
DEFECTOS
VOLUMÉTRICOS
VACANCIA
DEFECTO DE SCHOTTKY
ÁTOMO INTERSTICIAL
ÁTOMO SUSTITUCIONAL
DEFECTO DE FRENKEL
DISLOCACIÓN DE BORDE
DISLOCACIÓN DE HÉLICE
BORDE DE GRANO
BORDE DE SUBGRANO
BORDE DE MACLA
FIN DEL CRISTAL
INTERFASE COHERENTE
FALLA DE APILAMIENTO
INCLUSIONES
PRECIPITADOS
LEY TERMODINÁMICA
G = H T.S
G: energía libre del
sistema o de Gibbs.
H: entalpía (energía
puesta en juego en
la reacción).
S: entropía (desorden
del sistema).
Una transformación es
espontánea si:
G
F
G
I
= G < 0
vacancia
Concentración de vacancias, X
v
Concentración de vacancias, X
v
Concentración de vacancias, X
v
Concentración de vacancias, X
v
Concentración de vacancias en equilibrio, X
v
*
Defecto de
Schottky
Los únicos átomos que
pueden permanecer en
un intersticio de la red
cristalina son: C, H, O,
N,
Átomo intersticial
p.ej.: Carbono en Hierro
Intersticios octaédricos (6)
Intersticios tetraédricos (12)
Intersticio
octaédrico
Intersticio
tetraédrico
Aunque los intersticios
tetraédricos son más grandes
que los octaédricos, los átomos
intersticiales sólo ocupan los
intersticios octaédricos.
Intersticios octaédricos (4)
Intersticios tetraédricos (8)
Intersticio
tetraédrico
Intersticio
octaédrico
En esta celda los intersticios
tetraédricos son más pequeños
que los octaédricos, los átomos
intersticiales sólo ocupan los
intersticios octaédricos.
Intersticios octaédricos
Intersticios tetraédricos
Intersticio
tetraédrico
Intersticio
octaédrico
En esta celda los intersticios
tetraédricos son más pequeños
que los octaédricos, los átomos
intersticiales sólo ocupan los
intersticios octaédricos.
Átomo sustitucional
p.ej.: Aluminio en Cobre
Este átomo puede
ser de mayor o de
menor tamaño que
el original de la red.
DEFORMACIÓN ELÁSTICA PRODUCIDA EN LA RED
CRISTALINA POR LA PRESENCIA DE DEFECTOS PUNTUALES.
ÁTOMO INTERSTICIALÁTOMO SUSTITUCIONAL VACANCIA
SON LOS ÚNICOS DEFECTOS QUE SE
ENCUENTRAN EN EQUILIBRIO
TERMODINÁMICO EN LOS CRISTALES
PORQUE AL AUMENTAR EL
DESORDEN PRODUCEN UNA
DISMINUCIÓN DE LA ENERGÍA LIBRE
DEL MISMO. POR LO TANTO SON
ESTABLES.

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