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Microscopía óptica, Apuntes de Química

Asignatura: Cristalografia, Mineralogia y Geoquimica, Profesor: , Carrera: Química, Universidad: UJAEN

Tipo: Apuntes

2013/2014

Subido el 18/11/2014

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missvan-3 🇪🇸

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Microscopía óptica. ¿Para qué?
EN MINERALOGÍA
Identifica minerales
Determina el tipo de roca
Determina la secuencia de cristalización
Documenta la historia de deformaciones
Muestra reacciones congeladas
Delimita intervalos de presión-temperatura
Refleja procesos de erosión-alteración
¿Cuál de estas dos rocas ha estado sometida a presión?
Textura: descripción de los componentes de una roca y la relación que existe entre ellos.
EN GENERAL
Identifica un material
Relaciona la forma de un material con sus
propiedades
Da información sobre la homogeneidad del material
Identifica texturas, fracturas, tamaño de poros, etc.
Determina procesos de formación y crecimiento
Microscopía óptica. ¿Para qué?
Cerámica de Bi3Ti5NbO9obtenida a patir de
precursores amorfos en polvo, sinterizados a
1100 ºC durante 1 hora.
Este compuesto tiene estructura de laminillas de
perovskita ([An-1BnO3n+1]2-) intercaladas con
[Bi2O2]2+
Reacciones “congeladas” (en régimen turbulento)
de compuestos magnéticos
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¡Descarga Microscopía óptica y más Apuntes en PDF de Química solo en Docsity!

Microscopía óptica. ¿Para qué?

EN MINERALOGÍA

  • Identifica minerales
  • Determina el tipo de roca
  • Determina la secuencia de cristalización
  • Documenta la historia de deformaciones
  • Muestra reacciones congeladas
  • Delimita intervalos de presión-temperatura
  • Refleja procesos de erosión-alteración

¿Cuál de estas dos rocas ha estado sometida a presión?

Textura: descripción de los componentes de una roca y la relación que existe entre ellos.

EN GENERAL

  • Identifica un material
  • Relaciona la forma de un material con sus propiedades
  • Da información sobre la homogeneidad del material
  • Identifica texturas, fracturas, tamaño de poros, etc.
  • Determina procesos de formación y crecimiento

Microscopía óptica. ¿Para qué?

Cerámica de Bi 3 Ti 5 NbO 9 obtenida a patir de precursores amorfos en polvo, sinterizados a 1100 ºC durante 1 hora. Este compuesto tiene estructura de laminillas de perovskita ([An-1BnO3n+1]2-) intercaladas con [Bi 2 O 2 ]2+

Reacciones “congeladas” (en régimen turbulento) de compuestos magnéticos

Microscopía óptica. Isotropía / anisotropía.

MATERIALES ÓPTICAMENTE ISÓTROPOS : la luz se propaga a la misma velocidad independientemente de la dirección de vibración de la onda.

MATERIALES ÓPTICAMENTE ANISÓTROPOS : la luz se propaga a diferente velocidad dependiendo de la dirección de vibración de la onda.

Microscopía óptica. Indicatriz óptica y eje óptico.

La indicatriz óptica describe cómo varía el índice de refracción de un cristal con la dirección. Depende de la simetría del cristal (Principio de Neumann).

En todos los medios anisótropos existe al menos una dirección de isotropía óptica

EJE ÓPTICO

Microscopía óptica. Polarización.

Microscopía óptica. Polarización.

Microscopía óptica. Retardo.

Llamamos RETARDO a la diferencia de fase que presentan las dos ondas. Depende de:

  1. La diferencia de velocidad entre las dos ondas
  2. El camino recorrido (es decir, el espesor del cristal)

Microscopía óptica. El microscopio de luz polarizada.

La combinación de la lente ocular (10X) y de los objetivos (generalmente de 4X, 10X y 40X) permite cubrir un campo de aumentos comprendido entre 40X y 400X

Microscopía óptica. Preparación de muestras.

Microscopía óptica. Preparación de muestras.

Microscopía óptica. Relieve.

Cada material transparente tiene su propio índice de refracción. Cada mineral se caracteriza por un intervalo determinado de índices de refracción.

Microscopía óptica. Relieve.

Relieve: grado de visibilidad o sensación de emergencia de un grano mineral. Depende de la diferencia del índice de refracción entre dos medios. Se debe a la formación de zonas oscuras como consecuencia de la refracción.

Si conocemos el índice de refracción del medio, o de algunos minerales presentes, podemos aproximarnos al índice de refracción del mineral problema.

BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO

Microscopía óptica. Color de interferencia.

El color de interferencia es un falso color, y aparece en los cristales anisótropos cuando se observan en el microscopio petrográfico utilizando el polarizador y el analizador con sus direcciones de vibración perpendiculares (nícoles cruzados).

La variación del color de interferencia que presentan los granos de un determinado mineral depende de la orientación del mineral en la preparación.

África Yebra Rodríguez Departamento de Geología

Microscopía óptica. Color de interferencia.

Es el color que presenta un cristal anisótropo, entre polarizadores cruzados, como consecuencia de la interferencia y transmisión por el analizador de las dos ondas luminosas en que divide el cristal a la onda incidente.

Los colores de interferencia se clasifican en la Tabla de Michel-Levy en órdenes de 565 nm de retardo. Cada orden finaliza en un color rojo. En los bordes de los minerales, como consecuencia de la disminución de espesor, se pueden observar las franjas de color rojo de la Tabla. Este hecho es utilizado para determinar el orden del color, el cual es un número superior al número de franjas rojas.

Microscopía óptica. Extinción.

Un cristal se encuentra en extinción si la vibración de la luz en el cristal es filtrada por el analizador.

Los minerales anisótropos extinguen cada 90º al girar la platina. Los minerales isótropos están siempre extinguidos.

Microscopía óptica. Signo de elongación.

Esta propiedad relaciona la situación de las direcciones correspondientes a los diferentes índices de refracción de un mineral con su alargamiento morfológico.

Signo de elongación positivo: El índice de mayor valor coincide aproximadamente con la dirección de alargamiento del mineral.

Signo de elongación negativo: El índice de menor valor coincide aproximadamente con la dirección de alargamiento del mineral.