Fase sólida da água - Gelo
A água tem muitas fases sólido (gelo). Há dezesseis ou mais fases cristalinas (onde os átomos de oxigênio estão em posições fixas em relação ao outro, mas os átomos de hidrogênio pode ou não pode ser desordenado, mas obedecendo as "regras do gelo ' j ) e três amorfo (não cristalino) fases. Todas as fases cristalinas de gelo envolvem as moléculas de água que está sendo j . O ângulo HOH nas fases de gelo é esperado para ser um pouco menos do que o ângulo tetraédrico (109,47 ° ), a cerca de 107 ° . A equação de Clapeyron o de muitas mudanças de fase do gelo tem que ser adaptado devido à água do coeficiente de expansão negativa e anômala mudança na entropia com o volume [ 1147c ].
Ice polymorph |
Densidade, |
Prótons f | Cristal h | Simetria | Constante dielétrica, ε S i | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelo hexagonal ,eu h |
0,92 |
0,926 | desordenada | Hexagonal | P 6 3 /mmc | uma C 6 | 97,5 | |
Cúbicos de gelo ,eu c |
0,92 |
0,933 | desordenada | Cúbico | ![]() |
quatro C 3 | ||
LDA , eu um b |
0,94 |
desordenada | Não-cristalinos | Como foram preparados, podem ser misturas de vários tipos | ||||
HDA c |
1,17 |
desordenada | Não-cristalinos | Como foram preparados, podem ser misturas de vários tipos | ||||
VHDA d |
1,25 |
desordenada | Não-cristalinos | |||||
II , Ice e dois |
1,17 |
1,195 | pedido | Romboédrica | ![]() |
um C 3 | 3,66 | |
III , Ice e três |
1,14 |
1,160 | desordenada | Tetragonal | P 4 1 2 12 | um C 4 | 117 | prótons pode ser parcialmente ordenado |
IV , Ice e quatro |
1,27 |
1,275 | desordenada | Romboédrica | ![]() |
um C 3 | metaestável no geloV espaço de fase | |
V , Ice e cinco |
1,23 |
1,233 | desordenada | Monoclínica | C 2 / c | um C 2 | 144 | prótons pode ser parcialmente ordenado |
VI , Ice e seis |
1,31 |
1,314 | desordenada | Tetragonal e | P4 2 /nmc | um C 4 | 193 | duas estruturas interpenetrantes |
VII , Ice e sete |
1,50 |
1,591 | desordenada | Cúbicos e | ![]() |
quatro C 3 | 150 | duas gelo interpenetrando euc frameworks |
VIII , Ice e oito |
1,46 |
1,885 | pedido | Tetragonal e | I 4 1 /amd | um C 4 | 4 | forma baixa temperatura do gelo VII |
IX , Ice e nove |
1,16 |
1,160 | pedido | Tetragonal | P 4 1 2 12 | um C 4 | 3,74 | forma baixa temperatura do gelo III , metaestável no geloII espaço |
X , Ice-ten |
2,51 |
2,785 | simétrico | Cúbicos e | ![]() |
quatro C 3 | forma de prótons simétrica de geloVII | |
XI , Ice-eleven |
0,92 |
0,930 | pedido | Ortorrômbico | Cmc 2 1 | três C 2 | forma baixa temperatura do gelo I h | |
XI , Ice-elevenk |
> 2,51 |
simétrico | Close hexagonal embalado e | distorcida | Superionic | |||
XII , Ice-doze |
1,29 |
1,301 | desordenada | Tetragonal | ![]() |
um C 4 | metaestável no gelo espaço de fase V | |
XIII , Ice treze |
1,23 |
1,247 | pedido | Monoclínica | P 2 1 / a | um C 2 | forma ordenada de gelo V fase | |
XIV , Ice catorze |
1,29 |
1,294 | na maior parte encomendados | Ortorrômbico | P 2 1 2 12 1 | um C 4 | forma ordenada de gelo XII fase | |
XV , Ice e quinzen |
1,30 |
1,328 | pedido | Pseudo -ortorrômbico | ![]() |
um C 4 | forma ordenada de gelo VI fase |
Duas formas diferentes de gelo-eleven foram descritos por diferentes grupos de pesquisa: a forma de alta pressão (também conhecida como ice-treze) envolve átomos de hidrogênio igualmente espaçados entre os átomos de oxigênio [ 84 ] (como ice-dez) enquanto o menor pressão, baixa temperatura forma, usa a incorporação de doping defeito hidróxido (e intersticial K + íons) para ordenar a ligação de hidrogênio do gelo I h [ 207 ], que de outra forma ocorre muito lentamente. Outra gelo-ten tem sido descrita, sendo o próton ordenou forma de gelo e seis ( VI ), o que hoje é conhecido como gelo fifteen .Apenas hexagonal de gelo e um ( I h), gelo e três ( III ), gelo e cinco ( V ), gelo e seis ( VI ), gelo e sete ( VII ) e, talvez, de gelo dez ( X ) pode ser em equilíbrio com a água líquida (ice-dez com água supercrítica), enquanto todos os outros gelos, incluindo gelo e dois ( II , [ 273 ]), não são estáveis na sua presença sob quaisquer condições de temperatura e pressão.Os gelos de baixa temperatura, o gelo e dois , de gelo e oito ( VIII ), gelo e nove ( IX ), ice-eleven (forma baixa pressão),gelo treze ( XIII ) [1002 ], de gelo e catorze ( XIV ) [ 1002 ] e gelo fifteen ( XV ) [ 1582] Todos possuem (gelo-nove e catorze gelo incompletamente) baixa entropia ordenou pontes de hidrogênio enquanto que no CIEM (exceto gelo-dez [ 80] e gelo-eleven onde os átomos de hidrogênio são simetricamente e moléculas de H 2 O fazer não têm existência individual) o hidrogênio-ligação é desordenada, mesmo para baixo a 0 K, onde acessível. Gelo e quatro ( IV ) e ice-doze ( XII ) [ 82 ] são metaestáveis dentro do gelo e cinco espaço de fase. gelo Cubic ( I c) é metaestável com relação ao gelo hexagonal ( Ih). Vale ressaltar que a água líquida é estável durante todo o seu espaço de fase acima. No entanto, gelo e sete ( VII ) sofre de raios-X induzida (~ 9,7 keV) para uma dissociação O 2 - H 2 liga g em alta pressão (> 2,5 GPa), mas reverte para gelo e sete perto de seu ponto de fusão a 700 K e 15 GPa [ 1383]. Uma fase nova de gelo tem sido relatada a mentir sobre o que havia sido pensado para ser o lado (supercrítico) líquido de gelo e sete em altas pressões, com aproximada pontos triplos de cerca de 700 K, 20 GPa com líquido (supercrítico) de água e gelo sete e cerca de 1500 K, 40 GPa com líquido (supercrítico) e ice-dez [ 1521]. No entanto, o estado de água nesta parte do diagrama de fase é confuso como outros relatam uma nova fase superionic aqui com um ponto aproximado triplo de cerca de 1000 K, 40 GPa com água (supercrítica e ionizado) líquido e gelo e sete [ 1572].
História muito divertida Kurt Vonnegut é relativa a uma (imaginária) de gelo e nove, que era capaz de cristalizar toda a água do mundo [ 83 ], felizmente, não tem base científica (ver também I E ) como gelo e nove, na realidade, é um próton ordenou forma de gelo e três, só existe a temperaturas muito baixas e altas pressões e não pode coexistir com a água líquida sob quaisquer condições. Ice eu h pode ser metaestável com relação ao vazio clathrate estruturas de menor densidade em condições de pressão negativa (isto é, esticada) a temperaturas muito baixas [ 520].
Ice polymorph |
Ambientes Molecular
|
Tamanho pequeno anel (s)
|
Hélice
|
Aproximada ângulos OOO, °
|
Anel tamanho do buraco de penetração
|
---|---|---|---|---|---|
Gelo hexagonal , euh |
1
|
6
|
Nenhum
|
Todos os 109,47 ± 0,16
|
Nenhum
|
Cúbicos de gelo , euc |
1
|
6
|
Nenhum
|
109,47
|
Nenhum
|
LDA , eu um b |
3 +
|
5, 6
|
Nenhum
|
principalmente 108, 109 e 111
|
Nenhum
|
HDA c |
6 +
|
5, 6
|
Nenhum
|
ampla gama
|
Nenhum
|
VHDA d |
6 +
|
5, 6
|
Nenhum
|
ampla gama
|
Nenhum [ 747]
|
II , Ice e dois |
2 (1:1)
|
6
|
Nenhum
|
80.100.107.118.124.128;
86,87,114,116,128,130 |
Nenhum
|
III , Ice e três |
2 (1:2)
|
5, 7
|
4 vezes
|
(1) 91,95,112,112,125,125
(2) 98,98,102,106,114,135 |
Nenhum
|
IV , Ice e quatro |
2 (1:3)
|
6
|
Nenhum
|
(1) 92,92,92,124,124,124
(3) 88,90,113,119,123,128 |
cerca de 6
|
V , Ice e cinco |
4 (1:2:2:2)
|
4, 5, 6, 8
|
Nenhum
|
(1) 82,82,102,131,131,131
(2) 88,91,109,114,118,128 (3) 85,91,101,103,130,135 (4) 84,93,95,123,125,126 |
8 (1 título)
|
VI , Ice e seis |
2 (1:4)
|
4, 8
|
Nenhum
|
(1) 77,77,128,128,128,128
(2) 78,89,89,128,128,128 |
8 (2 títulos)
|
VII , Ice e sete |
1
|
6
|
Nenhum
|
109,47
|
a cada 6
|
VIII , Ice e oito |
1
|
6
|
Nenhum
|
109,47
|
a cada 6
|
IX , Ice e nove |
2 (1:2)
|
5, 7
|
4 vezes
|
(1) 91,95,112,112,125,125
(2) 98,98,102,106,114,135 |
Nenhum
|
X , Ice-ten |
1
|
6
|
Nenhum
|
109,47
|
a cada 6
|
XI , Ice-eleven |
1
|
6
|
Nenhum
|
109,47
|
Nenhum
|
XI , Ice-eleven k |
indeterminado
|
04/06
|
Nenhum
|
indeterminado
|
a cada 6
|
XII , Ice-doze |
2 (1:2)
|
7, 8
|
5 vezes
|
(1) 107,107,107,107,115,115
(2) 67,83,93,106,117,132 |
Nenhum
|
XIII , Ice treze |
7 (todos iguais)
|
4, 5, 6, 8
|
Nenhum
|
(1) 82,82,102,131,131,131
(2) 88,91,109,114,118,128 (3) 85,91,101,103,130,135 (4) 84,93,95,123,125,126 |
8 (1 título)
|
XIV , Ice catorze |
2 (1:2)
|
7, 8
|
5 vezes
|
(1) 107,107,107,107,115,115
(2) 67,83,93,106,117,132 |
Nenhum
|
XV , Ice e quinze n |
2 (1:4)
|
4, 8
|
Nenhum
|
(1) 77,77,122,122,134,134
(2) 87,90,94,124,129,135 |
8 (2 títulos)
|
As propriedades térmicas condutividades de gelo cristalinas e amorfas foram revistos [1202 ]. Outras fases estável ou metaestável de gelo têm sido propostos (por exemplo, Ice XIII e gelo XIV [ 958]) E pode existir, mas as suas estruturas não foram estabelecidas. Como novas fases são pensados especialmente susceptíveis de ser encontrado dentro do espaço de fase do gelo II e gelo V . Várias novas fases (por exemplo gelo i ) só foram encontrados (até agora) em estudos de modelagem, mas outros gelos foram encontrados em superfícies confinados . 'Metálico' água, onde os elétrons ficam livres para se mover por toda a matéria e os átomos de água existem como íons, provavelmente existe como um tipo de estrutura antifluorite m acima do 1,76 TPA [ 1138]. Não é o pensamento de que qualquer das outras fases são estáveis a altas pressões do que isso.
Mais Sobre Água:
- Mais sobre a Água
- Tudo sobre Água I
- Tudo sobre Água II
- Orbitais moleculares da água
- Ligação de hidrogênio na água
- Interações intermoleculares
- Pontes de hidrogênio
- Diagrama de fases da água
- Fase sólida da água
- Estrutura hexagonal do gelo
- Cubos de gelo-Estruturas do gelo
- Gelo amorfo e água vítrea
- Hidratos e Clatratos
- Espectro de absosrção da água
- Ionização da água e ph
- Ions de hidrogênio
- Ion hidroxido
- Mecanismo Grothus
- Água confinada
- Tensão superficial da água
- Nanobolhas
- Propriedades anomalas da água
- Fases de anomalias da água
- Anomalias na densidade da água
- Materiais de anomalias
- Anomalia termodinâmica da água
- Anomalias físicas da água
- Propriedes inexplicáveis da água
- Modelos de água
- Cluster de água
- História sobre cluster de água
- Estrutura da água - Métodos
Agua no diretório Peswiki
- Sites internacionais - Recursos hídricos
- Sites internacionais -Água da chuva
- Sites internacionais -Tratamento da água