Hielo I c


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Ice I c (pronunciado "hielo una c" o "hielo que veo") es una variante cristalina cúbica metaestable de hielo . Hans König fue el primero en identificar y deducir la estructura del hielo I c . [1] Los átomos de oxígeno en el hielo I c están dispuestos en una estructura de diamante y es extremadamente similar al hielo I h que tiene densidades casi idénticas y la misma constante de red a lo largo de los planos hexagonales fruncidos. [2] Se forma a temperaturas entre 130 y 220 kelvin (−143 y −53 grados Celsius) al enfriarse, y puede existir hasta 240 K (−33 ° C) al calentarse, [3] [4] cuando se transforma en hielo I h .

Diagrama de fases del agua

Además de formarse a partir de agua superenfriada, [5] también se ha informado que el hielo I c se forma a partir del hielo amorfo [2] , así como de los hielos II , III y V a alta presión . [6] Puede formarse y ocasionalmente está presente en la atmósfera superior [7] y se cree que es responsable de la observación del halo de Scheiner , un anillo raro que se produce cerca de los 28 grados del Sol o la Luna. [8]

El hielo de agua ordinario se conoce como hielo I h (en la nomenclatura de Bridgman ). En el laboratorio se han creado diferentes tipos de hielo, desde el hielo II al hielo XIX, [9] a diferentes temperaturas y presiones.

Algunos autores han expresado dudas sobre si el hielo I c realmente tiene un sistema de cristales cúbicos, alegando que se trata simplemente de hielo desordenado en apilamiento I ("hielo I sd "), [10] [11] [12] y se ha denominado ″ fase de hielo más facetada en un sentido literal y más general. ″ [13]

Ver también

  • Hielo I , por la otra forma cristalina de hielo

Referencias

  1. König, H. (1943). "Eine kubische Eismodifikation". Zeitschrift für Kristallographie (en alemán). 105 (1): 279–286. doi : 10.1524 / zkri.1943.105.1.279 . S2CID  101738967 .
  2. ^ a b Dowell, LG; Rinfret, AP (diciembre de 1960). "Formas de hielo a baja temperatura estudiadas por difracción de rayos X". Naturaleza . 188 (4757): 1144-1148. Código Bibliográfico : 1960Natur.188.1144D . doi : 10.1038 / 1881144a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4180631 .  
  3. ^ Murray, BJ; Bertram, AK (2006). "Formación y estabilidad de hielo cúbico en gotas de agua" . Phys. Chem. Chem. Phys . 8 (1): 186-192. Código Bibliográfico : 2006PCCP .... 8..186M . doi : 10.1039 / b513480c . hdl : 2429/33770 . PMID 16482260 . 
  4. ^ Murray, BJ (2008). "La formación mejorada de hielo cúbico en gotas de ácidos orgánicos acuosos" . Cartas de investigación ambiental . 3 (2): 025008. Código Bibliográfico : 2008ERL ..... 3b5008M . doi : 10.1088 / 1748-9326 / 3/2/025008 .
  5. ^ Mayer, E .; Hallbrucker, A. (1987). "Hielo cúbico de agua líquida". Naturaleza . 325 (12): 601–602. Código Bibliográfico : 1987Natur.325..601M . doi : 10.1038 / 325601a0 . S2CID 4233237 . 
  6. ^ Bertie, JE; Calvert, LD; Whalley, E. (1963). "Transformaciones de hielo II, hielo III y hielo V a presión atmosférica". J. Chem. Phys . 38 (4): 840–846. Código bibliográfico : 1963JChPh..38..840B . doi : 10.1063 / 1.1733772 .
  7. ^ Murray, Benjamin J .; Knopf, Daniel A .; Bertram, Allan K. (marzo de 2005). "La formación de hielo cúbico en condiciones relevantes para la atmósfera terrestre". Naturaleza . 434 (7030): 202–205. Código Bibliográfico : 2005Natur.434..202M . doi : 10.1038 / nature03403 . ISSN 0028-0836 . PMID 15758996 . S2CID 4427815 .   
  8. ^ Whalley, E. (1981). "Halo de Scheiner: evidencia de hielo I c en la atmósfera". Ciencia . 211 (4480): 389–390. Código Bibliográfico : 1981Sci ... 211..389W . doi : 10.1126 / science.211.4480.389 . PMID 17748273 . 
  9. ^ Flatz, Christian; Hohenwarter, Stefan. "Neue kristalline Eisform aus Innsbruck" . Universität Innsbruck (en alemán) . Consultado el 18 de febrero de 2021 .
  10. ^ Murray, Benjamin J .; Salzmann, Christoph G .; Heymsfield, Andrew J .; Dobbie, Steven; Neely, Ryan R .; Cox, Christopher J. (2015). "Cristales de hielo trigonal en la atmósfera de la Tierra" (PDF) . Boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense . 96 (9): 1519-1531. Código bibliográfico : 2015BAMS ... 96.1519M . doi : 10.1175 / BAMS-D-13-00128.1 .
  11. ^ Chaplin, Martin (15 de septiembre de 2019). "Apilamiento de hielo desordenado; Hielo I sd " . Estructura y ciencia del agua . Universidad de London South Bank . Archivado desde el original el 22 de octubre de 2020 . Consultado el 3 de diciembre de 2019 .
  12. Malkin, Tamsin L .; Murray, Benjamin J .; Salzmann, Christoph G .; Molinero, Valeria; Pickering, Steven J .; Ballena, Thomas F. (2015). "Desorden de apilamiento en hielo I" . Física Química Física Química . 17 (1): 60–76. doi : 10.1039 / C4CP02893G . PMID 25380218 . 
  13. ^ Kuhs, WF; Sippel, C .; Falenty, A .; Hansen, TC (2012). "Extensión y relevancia del trastorno de apilamiento en" hielo I c " " . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 109 (52): 21259–21264. Código bibliográfico : 2012PNAS..10921259K . doi : 10.1073 / pnas.1210331110 . PMC 3535660 . PMID 23236184 .  


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