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cristal.

Publié le 25/10/2013

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cristal. n.m. 1. GÉOLOGIE : structure régulière de la matière, due à un arrangement périodique d'éléments (périodique : qui se répète identique à lui-même). En réalité, les cristaux ne sont jamais parfaitement périodiques. La répétition d'un même motif s'arrête toujours au bout d'une certaine longueur, qui peut malgré tout atteindre quelques centimètres alors que le motif lui-même mesure en général quelques angströms, c'est-à-dire qu'il est répété à peu près 10 7 fois. Ce ne sont pas uniquement les minéraux qui donnent des cristaux : de nombreux autres éléments cristallisent à l'état solide, comme les métaux ou même l'eau, qui forme des cristaux de neige. Un cristal est caractérisé par sa maille élémentaire, c'est-à-dire par trois vecteurs de translation qui permettent de reconstruire le cristal à partir de son motif élémentaire (atomes, ions ou molécules) et qui sont par exemple pour le graphite de 2,46.10 -10 m, pour deux d'entre eux, et 3,2.10 -10 m pour le troisième. Les symétries de cette maille se retrouvent en général au niveau macroscopique et apparaissent notamment dans l'orientation privilégiée des faces d'un cristal. La maille la plus symétrique est la maille cubique où les trois vecteurs sont orthogonaux et de même norme. Dans le cas d'un cristal de galène (PbS) où Pb+ et S- sont chacun placés sur un réseau cubique, le cristal macroscopique donne de magnifiques cubes. Le cristal est caractérisé par le motif qui se répète et par les liaisons entre motifs qui induisent la structure cristalline elle-même. On distingue quatre sortes de cristaux : les cristaux métalliques, les cristaux ioniques, les cristaux covalents et les cristaux moléculaires. Les cristaux métalliques sont constitués d'ions métalliques, les électrons correspondants étant délocalisés dans le cristal et formant ce qu'on appelle des liaisons métalliques. Celles-ci sont dues au mélange des couches électroniques de chaque atome qui forment un seul état commun à tous les électrons, appelé bande d'énergie. Les cristaux ioniques sont constitués de deux sortes d'ions (par exemple Na + e t Cl - pour NaCl). Les liaisons sont alors électrostatiques. Dans les cristaux covalents, les liaisons entre atomes de carbone sont de type covalent. Enfin, dans les cristaux moléculaires, le motif est une molécule plus ou moins grosse et la cohésion du cristal est assurée par des liaisons lâches de type Van der Waals. Ce sont ces liaisons différentes qui donnent aux cristaux des propriétés différentes qui vont d'une conductivité très élevée pour les métaux (6.10 3 S.m -1 pour le cuivre) à moins de 10-17 S.m -1 pour le diamant. De toutes les méthodes d'étude des cristaux, la radiocristallographie, c'est-à-dire la formation et l'interprétation d'images de diffraction des rayons X par la structure ordonnée du cristal, est la plus répandue. Elle a permis en un siècle de déchiffrer la plupart des structures cristallines. Cependant, d'autres méthodes existent maintenant, qui donnent des renseignements nouveaux, inaccessibles aux méthodes de diffraction, telle la microscopie par effet tunnel qui révèle l'arrangement atome par atome de la surface d'un cristal. Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats Bravais Auguste carbonates cristal liquide cristallisation géologie - Introduction Haüy (abbé René Just) hémiédrie inclusion - 1.MINÉRALOGIE isomorphisme - 1.CHIMIE minéral minéralogie photoélectricité piézoélectricité polarisation - 1.PHYSIQUE polymorphe (substance) roches - Les différentes familles de roches sciences (histoire des) - La matière - L'atome des chimistes, objet de mesures silicate silice structure - 1.GÉOLOGIE Les livres cristal, page 1314, volume 3 cristal - structure d'un cristal, page 1314, volume 3 cristal - structure d'un cristal, page 1314, volume 3 2. INDUSTRIE DU VERRE : verre spécial incolore à haute translucidité, sonore, présentant un indice de réfraction légèrement supérieur à celui du verre classique, contenant de l'oxyde de plomb et de la potasse. Il est ainsi dénommé par référence à l'aspect du cristal de roche (silice pure cristallisée). On l'utilise en verrerie d'art (il en existe des variétés artificiellement colorées) et dans certaines applications techniques. Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats cristallerie verre - L'art du verre - Introduction verre - L'industrie du verre - La composition

« cristallisation géologie - Introduction Haüy (abbé René Just) hémiédrie inclusion - 1.MINÉRALOGIE isomorphisme - 1.CHIMIE minéral minéralogie photoélectricité piézoélectricité polarisation - 1.PHYSIQUE polymorphe (substance) roches - Les différentes familles de roches sciences (histoire des) - La matière - L'atome des chimistes, objet de mesures silicate silice structure - 1.GÉOLOGIE Les livres cristal, page 1314, volume 3 cristal - structure d'un cristal, page 1314, volume 3 cristal - structure d'un cristal, page 1314, volume 3 2.

INDUSTRIE DU VERRE : verre spécial incolore à haute translucidité, sonore, présentant un indice de réfraction légèrement supérieur à celui du verre classique, contenant de l'oxyde de plomb et de la potasse.

Il est ainsi dénommé par référence à l'aspect du cristal de roche (silice pure cristallisée).

On l'utilise en verrerie d'art (il en existe des variétés artificiellement colorées) et dans certaines applications techniques. Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats cristallerie verre - L'art du verre - Introduction verre - L'industrie du verre - La composition. »

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