SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
Estructura cristalina, propiedades y aplicaciones del
Silicio, Germanio y Galio
SÓLIDOS
CRISTALINOS
Curso: Física Electrónica
Profesor del curso: Roberto Rodríguez Cahuana
Presentado por: Rolando Villanueva Pariona
Carrera: Ingeniería de Sistemas e Informática
Ciclo : IV
Año : 2014
El silicio es un elemento químico metaloide. Es el segundo elemento
más abundante en la corteza terrestre (27,7% en peso) después del
oxígeno.
Se presenta en forma amorfa y cristalizada; el primero es un polvo
parduzco, más activo que la variante cristalina, que se presenta en
octaedros de color azul grisáceo y brillo metálico.
EL SILICIO
Entendida como:
1. La cristalinidad. Es un factor esencial, dependiendo de la cristalinidad se podrá ejecutar
un método u otro para extraer y utilizar el elemento. La cristalinidad se refiere a la
disposición que tienen los átomos en la estructura cristalina. El silicio se puede
encontrar en tres estados cristalinos: monocristalino, policristalino y amorfo.
2. Absorción. Nos referimos al coeficiente de absorción que tienen los elementos sobre la
luz, o mejor dicho, sobre unas longitudes de onda. Si un material dispone de un
coeficiente pequeño significará que tiene poca absorción. Por esto, las células de silicio
cristalino tienen un espesor considerable, porque su coeficiente no es elevado.
3. El coste. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta este factor. Siempre estará
estrechamente relacionado con la extracción del material, su manipulación, los métodos
para purificarlo, etc.
Número atómico: 14
Grupo: 4
Familia: Carbonoideos
Símbolo: Si
Masa Atómica: 28,0855
Número de protones/electrones: 14
Número de neutrones (Isótopo 28-Si):14
Estructura electrónica: [Ne] 3s2 3p2
Electrones en los niveles de energía: 2, 8, 4
Números de oxidación: - 4, +2, +4
SILICIO
Entalpía de fusión (kJ.mol-1): 39,6
Entalpía de vaporización (kJ.mol-1): 383,3
Punto de Fusión (ºC): 1414
Punto de Ebullición (ºC): 3265
Densidad (kg/m3): 2329; (20 ºC)
Volumen atómico (cm3/mol): 12,06
Estructura cristalina: Cúbica
Color: El silicio cristalino es gris con brillo
metálico. El amorfo es marrón.
Descubierto en: 1822 por: Berzelius (silicio amorfo) y Deville (1854) (silicio
cristalino)
Fuentes: Sílice y otros minerales: olivino [(Mg,Fe)2(SiO4)], granate
[Ca3Al2(SiO4)3], espodumena [(LiAl)(Si2O6)], talco [Mg3(Si4O10)(OH)2]
Usos: Semiconductores (hiperpuro o dopado con boro, galio, fósforo o
arsénico): transistores, células solares, rectificadores y otros dispositivos de
estado sólido; vidrios, material refractario, porcelanas, cementos, aleaciones
(ferrosilicio). El silicio amorfo hidrogenado se emplea en células solares
SILICIO
Aplicaciones
 En electrónica y microelectrónica para la creación de
chips que se implantan en transistores, pilas solares y
una gran variedad de circuitos electrónicos, También se
usa para fabricar los núcleos de los transformadores
eléctricos.
 En material refractario: cerámicas, vidriados,
esmaltados y aislantes.
 El carburo de silicio es uno de los abrasivos más
importantes.
 En la medicina se usa en implantes de seno y lentes de
contacto.
 En aleaciones: en la industria del acero se usa como
componente de las aleaciones de silicio-acero, también
se usa con bronce y el cobre.
Es un metaloide sólido duro, cristalino, de color blanco grisáceo
lustroso, quebradizo, que conserva el brillo a temperaturas ordinarias.
Presenta la misma estructura cristalina que el diamante y resiste a los
ácidos y álcalis.
El germanio es un elemento químico con número atómico 32, y
símbolo Ge perteneciente al grupo 4 de la tabla periódica de los
elementos.
.
Germanio
Características principales:
1. Es un metaloide sólido duro, cristalino, de color blanco grisáceo lustroso,
quebradizo, que conserva el brillo a temperaturas ordinarias. Presenta la
misma estructura cristalina que el diamante y resiste a los ácidos y álcalis.
2. Forma gran número de compuestos órgano metálicos y es un importante
material semiconductor utilizado en transistores y foto detectores. A
diferencia de la mayoría de semiconductores, el germanio tiene una pequeña
banda prohibida (band gap) por lo que responde de forma eficaz a la
radiación infrarroja y puede usarse en amplificadores de baja intensidad.
Germanio
Símbolo: Ge
Clasificación: Elementos carbonoides Grupo
14 Metaloide
Número Atómico: 32
Masa Atómica: 72,61
Número de protones/electrones: 32
Número de neutrones (Isótopo 73-Ge): 41
Estructura electrónica: [Ar] 3d10 4s2 4p2
Electrones en los niveles de energía: 2, 8, 18, 4
Números de oxidación: +2, +4
Electronegatividad: 2,01
Energía de ionización (kJ.mol-1): 784
Afinidad electrónica (kJ.mol-1): 116
Radio atómico (pm): 122
Radio iónico (pm) (carga del ion): 272(-4), 90(+2)
Germanio
Entalpía de fusión (kJ.mol-1): 34,7
Entalpía de vaporización (kJ.mol-1): 334,3
Punto de Fusión (ºC): 938,25
Punto de Ebullición (ºC): 2833
Densidad (kg/m3): 5323; (25 ºC)
Volumen atómico (cm3/mol): 13,64
Estructura cristalina: Cúbica
Color: Grisáceo
Descubierto en: 1886
Descubierto por: C. Winkler
Fuentes: Refinado de cobre, cinc, plomo. Productos de combustión de ciertos
carbones. Minerales: argirodita [4Ag2S.GeS2], germanita [FeCu6GeS8, que
contiene hasta un 8% del elemento y galio, arsénico y cinc].
Usos: Semiconductores y transistores. En forma de monocristales para la
fabricación de elementos ópticos (lentes, prismas y ventanas) para espectroscopía
infrarroja: Espectroscopios, detectores de infrarrojos. El alto índice de refracción del
óxido de germanio lo hace útil para la fabricación de lentes gran angular de cámaras
fotográficas y objetivos de microscopio. Aleaciones (alguna con niobio y aluminio es
superconductora a 20,7 K). Catalizador.
Germanio
El galio es un metal blando, grisáceo
en estado líquido y plateado brillante
al solidificar, sólido deleznable a
bajas temperaturas que funde a
temperaturas cercanas a la del
ambiente (como cesio, mercurio y
rubidio) e incluso cuando se sostiene
en la mano por su bajo punto de
fusión (28,56 °C). El rango de
temperatura en el que permanece
líquido es uno de los más altos de
los metales (2174 °C separan sus
puntos de fusión y ebullición) y la
presión de vapor es baja incluso a
altas temperaturas. El metal se
expande un 3,1% al solidificar y flota
en el líquido al igual que el hielo en el
agua.
GALIO
Estructura Cristalina
GALIO
El galio es un metal blando, grisáceo en estado líquido y plateado brillante al
sodificar, sólido deleznable a bajas temperaturas que funde a temperaturas
cercanas a la de la ambiente (como cesio, mercurio y rubidio) e incluso cuando se lo
coge en la mano por su bajo punto de fusión (28,76 ºC). El rango de temperatura en
el que permanece líquido es uno de los más altos de los metales (2174 ºC separan
sus punto de fusión y ebullición) y la presión de vapor es baja incluso a altas
temperaturas. El metal se expande un 3,1% al solidificar y flota en el líquido al igual
que el hielo en el agua.
Presenta una acusada tendencia a subenfriarse por debajo del punto de fusión
(permaneciendo aún en estado líquido) por lo que es necesaria una semilla (un
pequeño sólido añadido al líquido) para solidificar el líquido. La cristalización no se
produce en ninguna de las estructuras simples; la fase estable en condiciones
normales es ortorrómbica, con 8 átomos en cada celda unitaria en la que cada
átomo sólo tiene otro en su vecindad más próxima a una distancia de 2,44 Å y
estando los otros seis a 2,83 Å. En esta estructura el enlace químico formado entre
los átomos más cercanos es covalente siendo la molécula Ga2 la que realmente
forma el entramado cristalino.
Características principales
GALIO
Símbolo: Ga
Clasificación: Elementos térreos Grupo 13 Otros Metales
Número Atómico: 31
Masa Atómica: 69,723
Número de protones/electrones: 31
Número de neutrones (Isótopo 70-Ga): 39
Estructura electrónica: [Ar] 3d10 4s2 4p1
Electrones en los niveles de energía: 2, 8, 18, 3
Números de oxidación: +1, +3
Electronegatividad: 1,81
Energía de ionización (kJ.mol-1): 577
Afinidad electrónica (kJ.mol-1): 29
Radio atómico (pm): 153
Radio iónico (pm) (carga del ion): 113(+1),
62(+3)
Galio
GALIO
Entalpía de fusión (kJ.mol-1): 5,59
Entalpía de vaporización (kJ.mol-1): 256,1
Punto de Fusión (ºC): 29,76
Punto de Ebullición (ºC): 2204
Densidad (kg/m3): 5906; (20 ºC)
Volumen atómico (cm3/mol): 11,81
Estructura cristalina: Ortorrómbica
Color: Blanco con brillo plateado.
Descubierto en: 1875
Descubierto por: P. E. Lecoq de Boisbaudran
Fuentes: Minerales: galita [CuGaS2], sohngeita [Ga(OH)3], germanita. Trazas del
elemento se encuentran en diásporo, esfalerita, bauxita y carbón (en algunas
cenizas de chimeneas donde se quema carbón se ha encontrado que contienen
hasta 1,5% de galio).
Usos: Semiconductores (arseniuro de galio) (transistores, memoria de
ordenadores), aleaciones para fusibles (de bajo punto de fusión), aleaciones
superconductoras a baja temperatura, aparatos de medida de temperatura (600 a
1200 º C en estado líquido), materiales magnéticos, espejos.
GALIO
Aplicaciones
 La principal aplicación del galio (arseniuro
de galio) es la construcción de circuitos
integrados y dispositivos optoelectrónicas
como diodos láser y LED.
 Curaciones dentales
 Suelda materiales no metálicos
 Como semiconductor para uso en
rectificadores, transistores,
fotoconductores, fuentes de luz,
diodos láser o máser y aparatos de
refrigeración.
 Construcción de espejos
 En termómetros de alta temperatura por su
bajo punto de fusión.
 El isótopo Ga-67 se usa en medicina
nuclear.
GALIO
 http://es.scribd.com/doc/102713406/Solidos-Cristalinos
 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/solids/sili.html
 http://solete.nichese.com/silicio.html
 http://www.google.com.pe/search?q=estructura+cristalina+Silicio&hl=es&qscrl=1&biw=1440
&bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BTxwUdSBNs_H4APn74HYCg&ved=0
CCoQsAQ
 http://www.lenntech.es/periodica/elementos/si.htm
 http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/minerales/silicio/
 http://www.slideshare.net/victoreus/los-solidos-cristalinos
 http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/estructura-cristalina
 http://www.uam.es/docencia/elementos/spV21/conmarcos/elementos/ge.html
 http://www.uam.es/docencia/elementos/spV21/sinmarcos/elementos/si.html
 http://www.uam.es/docencia/museovir/web/Museovirtual/tperiodica/elementos2/si.htm
 https://sites.google.com/site/3scbequipo7/unidad3/3-4-aplicaciones-en-la-ingenieria-silicio-
galio-germanio-etc
FUENTES DE INFORMACIÓN

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Grupo 14 Tabla Periodica Carbonoideos
Grupo 14 Tabla Periodica CarbonoideosGrupo 14 Tabla Periodica Carbonoideos
Grupo 14 Tabla Periodica Carbonoideosheylervargas
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinosdenosorio
 
Elementos alcalinos Grupo 1a
Elementos alcalinos Grupo 1aElementos alcalinos Grupo 1a
Elementos alcalinos Grupo 1aSharon Gutiérrez
 
Sólidos Cristalinos
Sólidos CristalinosSólidos Cristalinos
Sólidos Cristalinosjcvfhaar11394
 
Sólidos cristalinos
Sólidos cristalinosSólidos cristalinos
Sólidos cristalinoshjdlcd
 
Adonna cationes y aniones en el suelo
Adonna  cationes  y aniones en el sueloAdonna  cationes  y aniones en el suelo
Adonna cationes y aniones en el sueloANGIE_ADONNA
 
Elementos del grupo 1 de la tabla periodica
Elementos del grupo 1 de  la tabla periodica Elementos del grupo 1 de  la tabla periodica
Elementos del grupo 1 de la tabla periodica Ramdon Mendoza
 
ANIONES, CATIONES E HIDRUROS
ANIONES, CATIONES E HIDRUROSANIONES, CATIONES E HIDRUROS
ANIONES, CATIONES E HIDRUROSanajocelyn
 
Carbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y Halogenos
Carbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y HalogenosCarbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y Halogenos
Carbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y HalogenosMaria Paula Paredes Salas
 
Metalurgia y química de los metales
Metalurgia y química de los metalesMetalurgia y química de los metales
Metalurgia y química de los metalesÂngel Noguez
 

La actualidad más candente (20)

Grupo 14 Tabla Periodica Carbonoideos
Grupo 14 Tabla Periodica CarbonoideosGrupo 14 Tabla Periodica Carbonoideos
Grupo 14 Tabla Periodica Carbonoideos
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Elementos alcalinos Grupo 1a
Elementos alcalinos Grupo 1aElementos alcalinos Grupo 1a
Elementos alcalinos Grupo 1a
 
Sólidos Cristalinos
Sólidos CristalinosSólidos Cristalinos
Sólidos Cristalinos
 
Sólidos cristalinos
Sólidos cristalinosSólidos cristalinos
Sólidos cristalinos
 
Adonna cationes y aniones en el suelo
Adonna  cationes  y aniones en el sueloAdonna  cationes  y aniones en el suelo
Adonna cationes y aniones en el suelo
 
Grupos 4 a, 5a, 6a y 7a
Grupos 4 a, 5a, 6a y 7aGrupos 4 a, 5a, 6a y 7a
Grupos 4 a, 5a, 6a y 7a
 
Elementos del grupo 1 de la tabla periodica
Elementos del grupo 1 de  la tabla periodica Elementos del grupo 1 de  la tabla periodica
Elementos del grupo 1 de la tabla periodica
 
Grupo 2b
Grupo 2bGrupo 2b
Grupo 2b
 
Trabajo de química
Trabajo de químicaTrabajo de química
Trabajo de química
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Solidos Cristalinos
Solidos CristalinosSolidos Cristalinos
Solidos Cristalinos
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Sólidos cristalinos
Sólidos cristalinosSólidos cristalinos
Sólidos cristalinos
 
ANIONES, CATIONES E HIDRUROS
ANIONES, CATIONES E HIDRUROSANIONES, CATIONES E HIDRUROS
ANIONES, CATIONES E HIDRUROS
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Carbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y Halogenos
Carbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y HalogenosCarbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y Halogenos
Carbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y Halogenos
 
Sólidos cristalinos
Sólidos cristalinosSólidos cristalinos
Sólidos cristalinos
 
Metalurgia y química de los metales
Metalurgia y química de los metalesMetalurgia y química de los metales
Metalurgia y química de los metales
 

Destacado

Energía solar hoy, un futuro mañana.
Energía solar hoy, un futuro mañana.Energía solar hoy, un futuro mañana.
Energía solar hoy, un futuro mañana.Aline Reynoso
 
Energia Solar
Energia SolarEnergia Solar
Energia Solarsantybsc
 
Fórmulas fotovoltaica
Fórmulas fotovoltaicaFórmulas fotovoltaica
Fórmulas fotovoltaicafepafu
 
Movimiento de los atomos.
Movimiento de los atomos.Movimiento de los atomos.
Movimiento de los atomos.jmsv1991
 
Estructura, arreglos y movimiento de los átomos
Estructura, arreglos y movimiento de los átomosEstructura, arreglos y movimiento de los átomos
Estructura, arreglos y movimiento de los átomosAngel Santos
 

Destacado (6)

Energía solar hoy, un futuro mañana.
Energía solar hoy, un futuro mañana.Energía solar hoy, un futuro mañana.
Energía solar hoy, un futuro mañana.
 
Energia Solar
Energia SolarEnergia Solar
Energia Solar
 
Fórmulas fotovoltaica
Fórmulas fotovoltaicaFórmulas fotovoltaica
Fórmulas fotovoltaica
 
Energia solar
Energia solarEnergia solar
Energia solar
 
Movimiento de los atomos.
Movimiento de los atomos.Movimiento de los atomos.
Movimiento de los atomos.
 
Estructura, arreglos y movimiento de los átomos
Estructura, arreglos y movimiento de los átomosEstructura, arreglos y movimiento de los átomos
Estructura, arreglos y movimiento de los átomos
 

Similar a Sólidos cristalinos

Similar a Sólidos cristalinos (20)

solidos cristalinos
solidos cristalinossolidos cristalinos
solidos cristalinos
 
1.1. solidos cristalinos
1.1.  solidos cristalinos1.1.  solidos cristalinos
1.1. solidos cristalinos
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Solidos cristalinos
Solidos  cristalinosSolidos  cristalinos
Solidos cristalinos
 
Sólidos cristalinos
Sólidos cristalinosSólidos cristalinos
Sólidos cristalinos
 
Sólidos cristalinos
Sólidos cristalinosSólidos cristalinos
Sólidos cristalinos
 
EL DIODO
EL DIODOEL DIODO
EL DIODO
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Sólidos cristalinos, Silicio, Germanio y Galio
Sólidos cristalinos, Silicio, Germanio y GalioSólidos cristalinos, Silicio, Germanio y Galio
Sólidos cristalinos, Silicio, Germanio y Galio
 
Sólidos cristalinos
Sólidos cristalinosSólidos cristalinos
Sólidos cristalinos
 
Tabla periódica Grupo 14 carbonoideos
Tabla periódica Grupo 14 carbonoideosTabla periódica Grupo 14 carbonoideos
Tabla periódica Grupo 14 carbonoideos
 
Sólidos cristalinos
Sólidos cristalinosSólidos cristalinos
Sólidos cristalinos
 
SOLIDOS CRISTALINOS
SOLIDOS CRISTALINOSSOLIDOS CRISTALINOS
SOLIDOS CRISTALINOS
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Trabajo de solidos cristalinos
Trabajo de solidos cristalinosTrabajo de solidos cristalinos
Trabajo de solidos cristalinos
 
Soluciones cristalinas
Soluciones cristalinasSoluciones cristalinas
Soluciones cristalinas
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Solidos cristalinos
Solidos cristalinosSolidos cristalinos
Solidos cristalinos
 
Sólidos Cristalinos
Sólidos CristalinosSólidos Cristalinos
Sólidos Cristalinos
 

Más de Rolando Villanueva Pariona (7)

Lectura la metanoia
Lectura la metanoiaLectura la metanoia
Lectura la metanoia
 
Rubricas, auto, coeval y hetroevaluacion a utilizar
Rubricas, auto, coeval y hetroevaluacion a utilizarRubricas, auto, coeval y hetroevaluacion a utilizar
Rubricas, auto, coeval y hetroevaluacion a utilizar
 
Transistores
TransistoresTransistores
Transistores
 
Semiconductores
SemiconductoresSemiconductores
Semiconductores
 
Diodos
DiodosDiodos
Diodos
 
Guia del sistema integrado de gestión
Guia del sistema integrado de gestiónGuia del sistema integrado de gestión
Guia del sistema integrado de gestión
 
Conciencia emocional
Conciencia emocionalConciencia emocional
Conciencia emocional
 

Último

TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCCarlosEduardoSosa2
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfRosabel UA
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxFernando Solis
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfJonathanCovena1
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfMercedes Gonzalez
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primariaWilian24
 
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxPosición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxBeatrizQuijano2
 
prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!CatalinaAlfaroChryso
 
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Ars Erótica
 
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxroberthirigoinvasque
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Katherine Concepcion Gonzalez
 
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxPLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxCamuchaCrdovaAlonso
 

Último (20)

Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan EudesNovena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxPosición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!
 
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
 
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxPLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
 
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomasPP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
 

Sólidos cristalinos

  • 1. Estructura cristalina, propiedades y aplicaciones del Silicio, Germanio y Galio SÓLIDOS CRISTALINOS Curso: Física Electrónica Profesor del curso: Roberto Rodríguez Cahuana Presentado por: Rolando Villanueva Pariona Carrera: Ingeniería de Sistemas e Informática Ciclo : IV Año : 2014
  • 2. El silicio es un elemento químico metaloide. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre (27,7% en peso) después del oxígeno. Se presenta en forma amorfa y cristalizada; el primero es un polvo parduzco, más activo que la variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo y brillo metálico. EL SILICIO
  • 3. Entendida como: 1. La cristalinidad. Es un factor esencial, dependiendo de la cristalinidad se podrá ejecutar un método u otro para extraer y utilizar el elemento. La cristalinidad se refiere a la disposición que tienen los átomos en la estructura cristalina. El silicio se puede encontrar en tres estados cristalinos: monocristalino, policristalino y amorfo. 2. Absorción. Nos referimos al coeficiente de absorción que tienen los elementos sobre la luz, o mejor dicho, sobre unas longitudes de onda. Si un material dispone de un coeficiente pequeño significará que tiene poca absorción. Por esto, las células de silicio cristalino tienen un espesor considerable, porque su coeficiente no es elevado. 3. El coste. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta este factor. Siempre estará estrechamente relacionado con la extracción del material, su manipulación, los métodos para purificarlo, etc. Número atómico: 14 Grupo: 4 Familia: Carbonoideos Símbolo: Si Masa Atómica: 28,0855 Número de protones/electrones: 14 Número de neutrones (Isótopo 28-Si):14 Estructura electrónica: [Ne] 3s2 3p2 Electrones en los niveles de energía: 2, 8, 4 Números de oxidación: - 4, +2, +4 SILICIO
  • 4. Entalpía de fusión (kJ.mol-1): 39,6 Entalpía de vaporización (kJ.mol-1): 383,3 Punto de Fusión (ºC): 1414 Punto de Ebullición (ºC): 3265 Densidad (kg/m3): 2329; (20 ºC) Volumen atómico (cm3/mol): 12,06 Estructura cristalina: Cúbica Color: El silicio cristalino es gris con brillo metálico. El amorfo es marrón. Descubierto en: 1822 por: Berzelius (silicio amorfo) y Deville (1854) (silicio cristalino) Fuentes: Sílice y otros minerales: olivino [(Mg,Fe)2(SiO4)], granate [Ca3Al2(SiO4)3], espodumena [(LiAl)(Si2O6)], talco [Mg3(Si4O10)(OH)2] Usos: Semiconductores (hiperpuro o dopado con boro, galio, fósforo o arsénico): transistores, células solares, rectificadores y otros dispositivos de estado sólido; vidrios, material refractario, porcelanas, cementos, aleaciones (ferrosilicio). El silicio amorfo hidrogenado se emplea en células solares SILICIO
  • 5. Aplicaciones  En electrónica y microelectrónica para la creación de chips que se implantan en transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos, También se usa para fabricar los núcleos de los transformadores eléctricos.  En material refractario: cerámicas, vidriados, esmaltados y aislantes.  El carburo de silicio es uno de los abrasivos más importantes.  En la medicina se usa en implantes de seno y lentes de contacto.  En aleaciones: en la industria del acero se usa como componente de las aleaciones de silicio-acero, también se usa con bronce y el cobre.
  • 6. Es un metaloide sólido duro, cristalino, de color blanco grisáceo lustroso, quebradizo, que conserva el brillo a temperaturas ordinarias. Presenta la misma estructura cristalina que el diamante y resiste a los ácidos y álcalis. El germanio es un elemento químico con número atómico 32, y símbolo Ge perteneciente al grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. . Germanio
  • 7. Características principales: 1. Es un metaloide sólido duro, cristalino, de color blanco grisáceo lustroso, quebradizo, que conserva el brillo a temperaturas ordinarias. Presenta la misma estructura cristalina que el diamante y resiste a los ácidos y álcalis. 2. Forma gran número de compuestos órgano metálicos y es un importante material semiconductor utilizado en transistores y foto detectores. A diferencia de la mayoría de semiconductores, el germanio tiene una pequeña banda prohibida (band gap) por lo que responde de forma eficaz a la radiación infrarroja y puede usarse en amplificadores de baja intensidad. Germanio
  • 8. Símbolo: Ge Clasificación: Elementos carbonoides Grupo 14 Metaloide Número Atómico: 32 Masa Atómica: 72,61 Número de protones/electrones: 32 Número de neutrones (Isótopo 73-Ge): 41 Estructura electrónica: [Ar] 3d10 4s2 4p2 Electrones en los niveles de energía: 2, 8, 18, 4 Números de oxidación: +2, +4 Electronegatividad: 2,01 Energía de ionización (kJ.mol-1): 784 Afinidad electrónica (kJ.mol-1): 116 Radio atómico (pm): 122 Radio iónico (pm) (carga del ion): 272(-4), 90(+2) Germanio
  • 9. Entalpía de fusión (kJ.mol-1): 34,7 Entalpía de vaporización (kJ.mol-1): 334,3 Punto de Fusión (ºC): 938,25 Punto de Ebullición (ºC): 2833 Densidad (kg/m3): 5323; (25 ºC) Volumen atómico (cm3/mol): 13,64 Estructura cristalina: Cúbica Color: Grisáceo Descubierto en: 1886 Descubierto por: C. Winkler Fuentes: Refinado de cobre, cinc, plomo. Productos de combustión de ciertos carbones. Minerales: argirodita [4Ag2S.GeS2], germanita [FeCu6GeS8, que contiene hasta un 8% del elemento y galio, arsénico y cinc]. Usos: Semiconductores y transistores. En forma de monocristales para la fabricación de elementos ópticos (lentes, prismas y ventanas) para espectroscopía infrarroja: Espectroscopios, detectores de infrarrojos. El alto índice de refracción del óxido de germanio lo hace útil para la fabricación de lentes gran angular de cámaras fotográficas y objetivos de microscopio. Aleaciones (alguna con niobio y aluminio es superconductora a 20,7 K). Catalizador. Germanio
  • 10. El galio es un metal blando, grisáceo en estado líquido y plateado brillante al solidificar, sólido deleznable a bajas temperaturas que funde a temperaturas cercanas a la del ambiente (como cesio, mercurio y rubidio) e incluso cuando se sostiene en la mano por su bajo punto de fusión (28,56 °C). El rango de temperatura en el que permanece líquido es uno de los más altos de los metales (2174 °C separan sus puntos de fusión y ebullición) y la presión de vapor es baja incluso a altas temperaturas. El metal se expande un 3,1% al solidificar y flota en el líquido al igual que el hielo en el agua. GALIO
  • 12. El galio es un metal blando, grisáceo en estado líquido y plateado brillante al sodificar, sólido deleznable a bajas temperaturas que funde a temperaturas cercanas a la de la ambiente (como cesio, mercurio y rubidio) e incluso cuando se lo coge en la mano por su bajo punto de fusión (28,76 ºC). El rango de temperatura en el que permanece líquido es uno de los más altos de los metales (2174 ºC separan sus punto de fusión y ebullición) y la presión de vapor es baja incluso a altas temperaturas. El metal se expande un 3,1% al solidificar y flota en el líquido al igual que el hielo en el agua. Presenta una acusada tendencia a subenfriarse por debajo del punto de fusión (permaneciendo aún en estado líquido) por lo que es necesaria una semilla (un pequeño sólido añadido al líquido) para solidificar el líquido. La cristalización no se produce en ninguna de las estructuras simples; la fase estable en condiciones normales es ortorrómbica, con 8 átomos en cada celda unitaria en la que cada átomo sólo tiene otro en su vecindad más próxima a una distancia de 2,44 Å y estando los otros seis a 2,83 Å. En esta estructura el enlace químico formado entre los átomos más cercanos es covalente siendo la molécula Ga2 la que realmente forma el entramado cristalino. Características principales GALIO
  • 13. Símbolo: Ga Clasificación: Elementos térreos Grupo 13 Otros Metales Número Atómico: 31 Masa Atómica: 69,723 Número de protones/electrones: 31 Número de neutrones (Isótopo 70-Ga): 39 Estructura electrónica: [Ar] 3d10 4s2 4p1 Electrones en los niveles de energía: 2, 8, 18, 3 Números de oxidación: +1, +3 Electronegatividad: 1,81 Energía de ionización (kJ.mol-1): 577 Afinidad electrónica (kJ.mol-1): 29 Radio atómico (pm): 153 Radio iónico (pm) (carga del ion): 113(+1), 62(+3) Galio GALIO
  • 14. Entalpía de fusión (kJ.mol-1): 5,59 Entalpía de vaporización (kJ.mol-1): 256,1 Punto de Fusión (ºC): 29,76 Punto de Ebullición (ºC): 2204 Densidad (kg/m3): 5906; (20 ºC) Volumen atómico (cm3/mol): 11,81 Estructura cristalina: Ortorrómbica Color: Blanco con brillo plateado. Descubierto en: 1875 Descubierto por: P. E. Lecoq de Boisbaudran Fuentes: Minerales: galita [CuGaS2], sohngeita [Ga(OH)3], germanita. Trazas del elemento se encuentran en diásporo, esfalerita, bauxita y carbón (en algunas cenizas de chimeneas donde se quema carbón se ha encontrado que contienen hasta 1,5% de galio). Usos: Semiconductores (arseniuro de galio) (transistores, memoria de ordenadores), aleaciones para fusibles (de bajo punto de fusión), aleaciones superconductoras a baja temperatura, aparatos de medida de temperatura (600 a 1200 º C en estado líquido), materiales magnéticos, espejos. GALIO
  • 15. Aplicaciones  La principal aplicación del galio (arseniuro de galio) es la construcción de circuitos integrados y dispositivos optoelectrónicas como diodos láser y LED.  Curaciones dentales  Suelda materiales no metálicos  Como semiconductor para uso en rectificadores, transistores, fotoconductores, fuentes de luz, diodos láser o máser y aparatos de refrigeración.  Construcción de espejos  En termómetros de alta temperatura por su bajo punto de fusión.  El isótopo Ga-67 se usa en medicina nuclear. GALIO
  • 16.  http://es.scribd.com/doc/102713406/Solidos-Cristalinos  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/solids/sili.html  http://solete.nichese.com/silicio.html  http://www.google.com.pe/search?q=estructura+cristalina+Silicio&hl=es&qscrl=1&biw=1440 &bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BTxwUdSBNs_H4APn74HYCg&ved=0 CCoQsAQ  http://www.lenntech.es/periodica/elementos/si.htm  http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/minerales/silicio/  http://www.slideshare.net/victoreus/los-solidos-cristalinos  http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/estructura-cristalina  http://www.uam.es/docencia/elementos/spV21/conmarcos/elementos/ge.html  http://www.uam.es/docencia/elementos/spV21/sinmarcos/elementos/si.html  http://www.uam.es/docencia/museovir/web/Museovirtual/tperiodica/elementos2/si.htm  https://sites.google.com/site/3scbequipo7/unidad3/3-4-aplicaciones-en-la-ingenieria-silicio- galio-germanio-etc FUENTES DE INFORMACIÓN