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Introducción a la Estructura de la Materia (página 2)

Enviado por Pablo Turmero


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Tipos de enlaces moleculares Enlace iónico Enlace covalente ENLACES FUERTES ENLACES DÉBILES Fuerzas de van der Waals Puentes de Hidrógeno

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Descripción cuantica de la estructura de los sólidos. Bandas de energía. Propiedades derivadas de la estructura de bandas en los sólidos. Metales, semiconductores y aislantes.

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Semiconductor tipo p y tipo n Los átomos de Si crean una estructura cristalina formando enlaces covalentes y al aumentar la T los átomos vibran y se puede producir la liberación de un electrón dejando un hueco. Impurezas donadoras tipo n Impurezas aceptoras tipo p Unión p-n

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Núcleo atómico Z nº de protones N nº de neutrones A=Z+N nº másico

Cada nucleido:

Isótopos: Z1=Z2 Isótonos: N1=N2 Isóbaros: A1=A2

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Gráfica de Segré

Banda de estabilidad nuclear

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Estabilidad nuclear Energía necesaria para separar todos los nucleones que forman un núcleo: energía de ligadura: B. Energía necesaria para arrancar un nucleón: energía de ligadura por nucleón: B/A. B/A ~ 10-13 J = MeV = 106 eV (un millón de veces mayor que la energía de ionización de un átomo). Los núcleos más estables serán aquellos que tengan mayor B/A.

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Curva de B/A en función de A

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Emisión alfa Las partículas alfa son núcleos de helio Ocurre en núcleos que son demasiado grandes para ser estables.

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Emisión beta – Las partículas beta menos son electrones La emisión de beta menos implica la transformación de un Neutrón en un protón, un electrón y un antineutrino

Ocurre en núclidos donde N/Z es demasiado grande como para tener estabilidad

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Emisión beta + Las partículas beta mas son positrones (antiparticula del electrón)

Un protón se transforma en un neutrón, un positrón y en el neutrino electrón. Ocurre en núclidos donde la relación N/Z es demasiado pequeña

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Captura electrónica El protón y el electrón se transforman en un neutrón y un neutrino

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Actividades y vidas medias Se llama N(t) al número de núcleos radiactivos en una muestra en un tiempo t -dN(t)/dt es la velocidad de desintegración o actividad del especimen dN(t)/dt = ? N(t) siendo ? la constante de desintegración Podemos escribir una expresión del tipo N(t) = No e-?t La vida media es el tiempo requerido para que el número de núcleos radiactivos disminuya a la mitad T1/2 = ln2 /? El tiempo de vida medio Tmed es proporcional a la vida media Tmed =1/? = T1/2/ ln2

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Radiactividad artificial Bombardeo de un núclido estable con otras partículas, produciendo otro núclido y nuevas partículas Rutherford, 1919: Chadwick: descubrimiento del neutrón

Conservación de la carga, del número de nucleones, de la masa y la energía…

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Fisión nuclear Fusión nuclear

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TIPOS DE MATERIALES 1. METALES 2. CERAMICOS Y VIDRIOS 3. POLÍMEROS 4. COMPUESTOS 5. SEMICONDUCTORES MATERIALES FUNCIONALES Importante: Relación estructura- propiedades

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