Cristallographie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher
Page d'aide sur l'homonymie Pour les articles homonymes, voir Cristal (homonymie) .
Image de synthèse de la structure du thiocyanate de potassium.

La cristallographie est la science qui se consacre à l'étude des substances cristallines à l'échelle atomique. Les propriétés physico-chimiques d'un cristal sont étroitement liées à l'arrangement spatial des atomes dans la matière. L'état cristallin est défini par un caractère périodique et ordonné à l'échelle atomique ou moléculaire. Le cristal est obtenu par translation dans toutes les directions d'une unité de base appelée maille élémentaire.

Elle est en rapport avec des disciplines aussi diverses que la physique, la chimie, les mathématiques, la biophysique, la biologie, la médecine, la science des matériaux, la métallurgie ainsi que les sciences de la terre.

Sommaire

Historique

Le cristal, d'abord simple objet de curiosité, passionna les collectionneurs avant d'intriguer les savants qui, en étudiant sa structure, ébauchèrent les premières théories sur la constitution intime de la matière. La loi des indices rationnels ou des troncatures simples fut définie par l'abbé René Just Haüy en 1774. Par observation du phénomène de clivage de la calcite, il a déterminé les « molécules intégrantes », c'est-à-dire les parallélépipèdes identiques constituant les cristaux et suite à cela, il a été déduit que chaque face d'un cristal peut être repérée dans l'espace par des nombres entiers.

Les bases

La matière solide est composée d'atomes, que l'on peut voir comme des boules élémentaires qui s'assemblent. Elles peuvent s'assembler de plusieurs manières : quelques boules s'assemblent pour former une molécule, c'est le cas des gaz, des liquides, des solides moléculaires, des polymères (caoutchoucs, plastiques, papiers, protéines...) ; ces matériaux comportent des milliards de molécules semblables.

Les boules peuvent s'agencer de manière irrégulière, on a alors de la matière dite « amorphe » (ou « vitreuse »), comme le verre, ou encore elles peuvent s'entasser de manière ordonnée, c'est alors un cristal. Dans les cristaux non moléculaires, la structure est composée d'atomes ou d'ions qui forment un réseau tridimensionnel de polyèdres de coordination sans qu'aucune unité moléculaire n'existe : c'est le cas de la quasi totalité des minéraux et de la majorité des cristaux inorganiques.

Le cristal parfait

Le « cristal parfait » est un modèle utilisé pour représenter la structure de la matière cristalline. Ce modèle considère qu'un cristal est un empilement ordonné et infini d'atomes, d'ions ou de molécules.

Le cristal est un solide à structure constituée d'atomes ordonnés dans un réseau périodique et même tripériodique et symétrique. Il a des propriétés de symétrie avec des axes de rotation directs et inverses, des miroirs, des plans et des centres de symétrie.

La maille élémentaire est le plus petit volume cristallin conservant toutes les propriétés physiques, chimiques et géométriques du cristal. Elle est définie par trois vecteurs qui génèrent ainsi six paramètres de maille : les trois longueurs des vecteurs a, b, c et les trois angles entre ces vecteurs α, β, γ.

Symétrie

Le réseau cristallin

Un réseau est un ensemble de points ou « nœuds » en trois dimensions qui présente la propriété suivante : lorsque l'on se translate dans l‘espace selon certains vecteurs, on retrouve exactement le même environnement. Il y a donc une périodicité spatiale.

Cela permet de définir sept systèmes réticulaires de base : cubique, hexagonal, rhomboédrique, quadratique (ou tétragonal), orthorhombique, monoclinique et triclinique.

Le réseau de Bravais

Articles détaillés : Réseau de Bravais et Famille cristalline.

Auguste Bravais définit, en 1848, à partir des différentes combinaisons des éléments de symétrie cristalline, 32 classes de symétrie, qui elles-mêmes se répartissent en 14 types de réseaux (il n'existe pas d'autre façon de disposer des points dans l'espace, afin de réaliser un réseau ou une maille, de manière à ne laisser aucun volume libre entre les réseaux). Les 14 réseaux de Bravais sont des expansions des 7 formes primitives de cristaux.

Voici deux exemples des réseaux de Bravais primitifs :

  • Triclinique:
Triclinique.png on a abc et aucun des angles n'est égal à 90°.
  • Monoclinique:
Monoclinique.png Le deuxième réseau de Bravais est le réseau monoclinique. Celui-ci est composé de 2 bases rectangulaires et de 4 faces ayant la forme de parallélogrammes. Les trois longueurs a, b et c ne sont pas égales : abc, mais deux des trois angles sont égaux à 90º.

On peut le trouver en réseau primitif (P ) ou en réseau à base centrée (C ) (un nœud au milieu de la face définie par les axes a et b).

Groupes ponctuels de symétrie et groupes d'espace

Le groupe ponctuel de symétrie d'un système cristallin est le groupe (au sens mathématique) regroupant l'ensemble des opérations de symétrie qui laissent un nœud du réseau invariant. Ce nœud est donc situé à l'intersection de toutes les opérations de symétrie, dont la translation ne fait pas partie. Il existe 32 groupes ponctuels de symétrie distincts.

Le groupe d'espace d'un système cristallin regroupe l'ensemble des opérations de symétrie du groupe ponctuel, auxquelles s'ajoutent les opérations de translation. Vers 1890, Fedorov et Schoenflies démontrèrent - indépendamment l'un de l'autre - l'existence de 230 groupes d'espace, qui représentent toutes les combinaisons possibles de réseaux et d'opérations de symétrie.

Pour plus d'information, voir les articles :

Matériaux isotropes et anisotropes

En ce qui concerne les matériaux amorphes, les liquides et les gaz, on peut considérer que le milieu est isotrope (même indice de réfraction de la lumière dans toutes les directions par exemple). Exception tout de même, les propriétés physiques des cristaux liquides sont anisotropes. Cette complexité vient de l'arrangement tridimensionnel des molécules qui composent le liquide : leurs formes très anisotropes se répercutent sur la façon dont elles sont arrangées dans la phase liquide.

Les choses se compliquent lorsque l'on parle de cristaux : seuls les cristaux cubiques sont isotropes, tous les autres étant anisotropes (indices de réfraction différents selon la direction d'observation). Les propriétés physiques d'un cristal dépendent de sa symétrie.

Les indices de Miller

Haüy a défini des indices (P, Q, R) qui permettent de repérer dans l'espace les faces d'un cristal. Miller, pour simplifier, a dit qu'il ne fallait pas utiliser P, Q et R mais leurs inverses (1/P, 1/Q, 1/R) qui seront notés h, k, l. Ils doivent être entiers, premiers entre eux et de valeurs simples.

Article détaillé : Indices de Miller.

Les défauts cristallins

Article détaillé : Défaut cristallin.

La cristallogenèse

La cristallogenèse est la formation d'un cristal, soit en milieu naturel, soit de façon expérimentale.

Article détaillé : Cristallogenèse.

Diffraction

Principe

Max von Laue eut l'idée d'irradier les cristaux avec des rayons X, car il pensait que le réseau cristallin ferait dévier le rayonnement de la même façon que la lumière est déviée dans certains minéraux transparents. L'expérience que des collègues réalisèrent sur un cristal de sulfate de cuivre lui permit de faire la démonstration de la structure périodique des empilements d'atomes dans les cristaux et de la nature ondulatoire du rayonnement X.

La détermination de la structure atomique d'un cristal s'effectue le plus souvent par diffraction des rayons X ou des neutrons, dont les longueurs d'onde sont de l'ordre des distances qui séparent les plans atomiques de la structure cristalline. Lorsque le cristal à étudier est irradié par un fin faisceau de rayons X, chacun des atomes du cristal diffuse une onde de faible amplitude, qui se propage dans toutes les directions. Les ondes issues des atomes interfèrent et donnent lieu à la diffraction, faisant apparaître sur le détecteur qui les reçoit des taches qui correspondent au maximum des ondes en phase ; les autres, en opposition de phase, s'annulent.

Réseau réciproque

Au niveau d'un écran situé à une distance des centres diffuseurs secondaires, on observera des figures de diffraction qui permettent de visualiser les perturbations créées par les interférences citées précédemment. Le réseau réciproque est l'image que l'on obtient à partir de la figure de diffraction.

Appareillage utilisé en cristallographie

Applications

On utilise les propriétés de diffraction des cristaux en physique, chimie, biologie, biochimie, médecine et en sciences de la terre.

Leur analyse donne des informations sur des substances cristallines organiques et inorganiques (distance entre atomes, agencement spatial des atomes, identification de phases cristallines, taille des cristallites).

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens externes

mentions légales Wikipédia
logo wikimediapolitique de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements contacts logo wikimediafaire un don

Cristallographie . Wikip)a


cristallographie est la science qui se consacre ,'5de des substances cristallines ,'lle atomique ..

Laboratoire de Cristallographie


Le Laboratoire de Cristallographie est une unité propre du CNRS associée à l%u2019Université Joseph Fourier et à l%u2019Institut National Polytechnique de Grenoble.

Inscriptions au club Cristallographie de l'IUT de Chimie


Inscriptions au club Cristallographie de l'IUT de Chimie. Sujet: Inscriptions au club Cristallographie de l'IUT de Chimie Jeu 27 Sep . 18:42. Les personnes qui sont intéressées pour participer au club...
Plus d'infos Sur le web

  • La cristallographie est la science qui se consacre à l'étude des substances cristallines à l'échelle atomique. Les propriétés physico- ...
    12 Kio (1 437 mots) - 11 mai 2012 à 23:05

  • Image:X-ray diffraction pattern 3clpro. jpg | Cliché de diffraction de la protéase virale 3CLpro cristallisée La diffractométrie de rayons ...
    33 Kio (4 529 mots) - 2 mars 2012 à 23:08

  • En cristallographie, une maille est une partie finie de l'espace par translation de laquelle le motif cristallin infini peut être obtenu à ...
    10 Kio (1 391 mots) - 9 mai 2012 à 18:50

  • En cristallographie , le terme texture désigne une orientation préférentielle des cristallite s d'un matériau polycristallin. ...
    4 Kio (409 mots) - 14 mai 2012 à 17:31

  • htm Théorie réticulaire des macles (Commission sur la Cristallographie Mathématique et Théorique de l'Union internationale de ...
    14 Kio (1 605 mots) - 24 avril 2012 à 21:47

  • En cristallographie , la compacité (ou taux de remplissage) d'un édifice cristallin , dans le modèle des sphère s dures, est le rapport du ...
    2 Kio (317 mots) - 3 mars 2012 à 00:27

  • En cristallographie , une lacune est un type de défaut ponctuel du cristal dû à l'absence d'un atome sur un site normalement occupé. ...
    2 Kio (209 mots) - 9 juillet 2011 à 17:29

  • L Union internationale de cristallographie (en anglais « IUCr » ou International Union of Crystallography), fondée en 1948 , est une ...
    2 Kio (175 mots) - 6 novembre 2011 à 10:45

  • En cristallographie , la barbe (traduit de l'anglais whisker) est une formation de filaments à partir de certains matériaux métalliques ...
    4 Kio (483 mots) - 4 février 2012 à 16:21

  • En cristallographie , un pore est une cavité dans un cristal. C'est un défaut volumique (à trois dimensions). Cette cavité peut être vide ...
    3 Kio (334 mots) - 4 avril 2012 à 17:58

  • Selon l'Union internationale de cristallographie , tout solide dont le diffractogramme est essentiellement discret est un cristal. ...
    16 Kio (2 004 mots) - 12 mai 2012 à 14:09

  • L'Union internationale de cristallographie (IUCr) publie une série de volumes sous le titre International Tables for Crystallography dans ...
    1 Kio (161 mots) - 5 octobre 2011 à 01:30

  • L Association française de cristallographie (AFC) est une société savante qui rassemble les physiciens, chimistes et biologistes qui ...
    9 Kio (1 214 mots) - 28 décembre 2011 à 13:24

  • En cristallographie , un réseau de Bravais est une distribution régulière de points – appelés nœuds – dans l’espace qui représente la ...
    17 Kio (2 230 mots) - 10 mai 2012 à 08:34

  • En cristallographie , les défauts ponctuels sont des défauts dans l'organisation des cristaux qui ne concernent que des nœuds isolés. ...
    5 Kio (597 mots) - 25 septembre 2011 à 20:14

  • L'Union internationale de cristallographie publie des Tables internationales de cristallographie ; dans le volume À chaque groupe ...
    27 Kio (2 576 mots) - 21 janvier 2012 à 17:45

  • Deutsche Gesellschaft für Kristallographie est en français la Société Allemande de Cristallographie. Activités: Depuis 1992 , la DGK organise ...
    940 o (93 mots) - 21 novembre 2011 à 03:08

  • En cristallographie , le réseau réciproque d'un réseau de Bravais est l'ensemble des vecteur s \vec K tels que : e^ i \vec K \cdot \vec R ...
    5 Kio (591 mots) - 13 mai 2012 à 23:13

  • En cristallographie , le terme monoclinique indique un des systèmes cristallins dans lesquels on classe les cristaux selon leurs ...
    2 Kio (184 mots) - 24 janvier 2012 à 19:01

  • En cristallographie , le système réticulaire triclinique est l'une des sept (dans l'espace à trois dimensions) catégories que l'on utilise ...
    3 Kio (313 mots) - 22 janvier 2012 à 19:51