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존내 멍청하누(結晶, {{lang|en|crystal}})이란존내 멍청하누 원자의 배열이 공간적으로 반복된 패턴을 가지는 존내 멍청하누물질이다. [[액체]]를 냉각시키면 [[분자]]들의 운동이 느려지다가, 마침내 어떤 온도 이하에서는 분자들이 존내 멍청하누일정한 배열을 이루게 되고존내 멍청하누 자유로이 돌아다닐 수 없게 된다. 이런 존내 멍청하누분자(또는 [[원자]])들의 규칙적인 배열의 결존내 멍청하누과로 평면들로 둘러존내 멍청하누싸인 모양을 가지게 된 균일한 물질을 결정이라고 한다.존내 멍청하누
'''결정'''(結晶, {{lang|en|crystal}})이란 원자의 배열이 공간적으로 반복된 패턴을 가지는 물질이다. [[액체]]를 냉각시키면 [[분자]]들의 운동이 느려지다가, 마침내 어떤 온도 이하에서는 분자들이 일정한 배열을 이루게 되고 자유로이 돌아다닐 수 없게 된다. 이런 분자(또는 [[원자]])들의 규칙적인 배열의 결과로 평면들로 둘러싸인 모양을 가지게 된 균일한 물질을 결정이라고 한다.


보다 엄존내 멍청하누밀하게 말해서 결정은존내 멍청하누 이산적인 공간 [[병진 대칭성]]을 가지는존내 멍청하누 이상적인 물존내 멍청하누질이다. 현실의 물존내 멍청하누질의 크기는 유한하기 때존내 멍청하누문에 이러한 이상적존내 멍청하누인 물질은 존재존내 멍청하누할 수 없지만 [[물질]]을 구존내 멍청하누성하는 반복요소 ([[결정구조]])의 수가 충존내 멍청하누분히 크면 ([[아보가드로 수]] 정도가 되면) 결존내 멍청하누정이라고 볼 수 있다. [[수학]]적인 고차원 존내 멍청하누결정의 공간에 투영으로 사존내 멍청하누용되는 기술로 [[준결정]]도 있다.
보다 엄밀하게 말해서 결정은 이산적인 공간 [[병진 대칭성]]을 가지는 이상적인 물질이다. 현실의 물질의 크기는 유한하기 때문에 이러한 이상적인 물질은 존재할 수 없지만 [[물질]]을 구성하는 반복요소 ([[결정구조]])의 수가 충분히 크면 ([[아보가드로 수]] 정도가 되면) 결정이라고 볼 수 있다. [[수학]]적인 고차원 결정의 공간에 투영으로 사용되는 기술로 [[준결정]]도 있다.


* [[공유결합결정|공유결합결정존내 멍청하누]]
* [[공유결합결정]]
* [[이온결정|이온결정존내 멍청하누]]
* [[이온결정]]
* [[금속결정|금속결정존내 멍청하누]]
* [[금속결정]]
* [[분자성결정|분자성결정존내 멍청하누]]
* [[분자성결정]]
* [[수소결합결정|수소결합결정존내 멍청하누]]
* [[수소결합결정]]


결정에 대하여 이것을 형성하는 [[결합]]은 한존내 멍청하누가지 종류만이라고 할 수 없기 때문에 복수의 결존내 멍청하누합이 혼재 (공유성과 이온성 양쪽 모존내 멍청하누두를 나타내는 경우가 자주있음)하는 경우존내 멍청하누가 있다. 예시로 2001년에 39 [[켈빈|K]]의 [[초전도]]를 나타내서존내 멍청하누 유명하게된 MgB<sub>2</sub> ([[이붕화 마그네슘]])가 있다. MgB<sub>2</sub>는 [[금속]] ([[금속간 화합물]])이면서 원존내 멍청하누자간 결합이 [[공유결합]]에 의한존내 멍청하누 부분 (B층과 B원자간)과 주로 [[이온결합]]에 의한 부존내 멍청하누분 (Mg층과 B층간)으로 된다. (전자상태는 금속이므로 금존내 멍청하누속 결합적인 부분도 있음) 결정성이 존내 멍청하누전혀없는 물질을 [[아모퍼스]] (비정질)라고 하며,존내 멍청하누 결정의 [[반대말]]이 된다.
결정에 대하여 이것을 형성하는 [[결합]]은 한가지 종류만이라고 할 수 없기 때문에 복수의 결합이 혼재 (공유성과 이온성 양쪽 모두를 나타내는 경우가 자주있음)하는 경우가 있다. 예시로 2001년에 39 [[켈빈|K]]의 [[초전도]]를 나타내서 유명하게된 MgB<sub>2</sub> ([[이붕화 마그네슘]])가 있다. MgB<sub>2</sub>는 [[금속]] ([[금속간 화합물]])이면서 원자간 결합이 [[공유결합]]에 의한 부분 (B층과 B원자간)과 주로 [[이온결합]]에 의한 부분 (Mg층과 B층간)으로 된다. (전자상태는 금속이므로 금속 결합적인 부분도 있음) 결정성이 전혀없는 물질을 [[아모퍼스]] (비정질)라고 하며, 결정의 [[반대말]]이 된다.


== 결정의 구조 ==
== 결정의 구조 ==
결정이 규칙존내 멍청하누적인 모양을 하존내 멍청하누고 있는 것은 그것을 이루고 있는 입자([[원자]]-[[분자]]-[[이온]])가 규칙적으로 배열되어존내 멍청하누 있기 때문이다. 금속의 결정 중에서 금·은·구리·알루미늄 등은 입방 밀집 구조를 취하고, 마그네슘·아연 등은 육방 밀집 구조를 존내 멍청하누취하고 있다. 나트륨이나 칼륨은 정육면체의 8개의존내 멍청하누 모서리와 중심에존내 멍청하누 구체가 있는 체심 입방존내 멍청하누 구조를 취하고 있는데, 이것은존내 멍청하누 입방 밀집 구조에 비해서 틈이 좀더 벌어져 있다. 입방 밀집 구조를 비스듬히 옆으로 누이면 정육면체의 각면의 중심에 구체가 하나씩 들어간 면심 입방 구조가 된다.존내 멍청하누
결정이 규칙적인 모양을 하고 있는 것은 그것을 이루고 있는 입자([[원자]]-[[분자]]-[[이온]])가 규칙적으로 배열되어 있기 때문이다. 금속의 결정 중에서 금·은·구리·알루미늄 등은 입방 밀집 구조를 취하고, 마그네슘·아연 등은 육방 밀집 구조를 취하고 있다. 나트륨이나 칼륨은 정육면체의 8개의 모서리와 중심에 구체가 있는 체심 입방 구조를 취하고 있는데, 이것은 입방 밀집 구조에 비해서 틈이 좀더 벌어져 있다. 입방 밀집 구조를 비스듬히 옆으로 누이면 정육면체의 각면의 중심에 구체가 하나씩 들어간 면심 입방 구조가 된다.


구체가 일정한 규칙에 따라 입체적으로 배열된 것존내 멍청하누을 공간 구조라고 한다. 공간 구조의 종류는 14종인데, 등축 정계에는 단순 입방 구조, 면심 입방 구조, 체심 입방 구조의 3종류, 육방 정계에는 육존내 멍청하누방 밀집 구조가 있다. 이 밖에 정방 정계에는 체심 정방 구조 외에 1종, 사방 정계에는 면심 사존내 멍청하누방 구조 외에 3종, 단사 정계에는 2종, 삼사 정계·마름모 정계에 존내 멍청하누각각 1종의 구조가 존재한다.
구체가 일정한 규칙에 따라 입체적으로 배열된 것을 공간 구조라고 한다. 공간 구조의 종류는 14종인데, 등축 정계에는 단순 입방 구조, 면심 입방 구조, 체심 입방 구조의 3종류, 육방 정계에는 육방 밀집 구조가 있다. 이 밖에 정방 정계에는 체심 정방 구조 외에 1종, 사방 정계에는 면심 사방 구조 외에 3종, 단사 정계에는 2종, 삼사 정계·마름모 정계에 각각 1종의 구조가 존재한다.


== 같이 보기 ==
== 같이 보기 ==
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* [[물성 물리학]]
* [[물성 물리학]]
* [[결정학]]
* [[결정학]]
* [[결정 구조|결정 구조존내 멍청하누]]
* [[결정 구조]]
* [[정벽]]
* [[정벽]]
* [[완전결정]] - [[단결정|단결정존내 멍청하누]]
* [[완전결정]] - [[단결정]]
* [[다결정]]
* [[다결정]]
* [[미결정]]
* [[미결정]]
* [[쌍정]] - [[쌍정면|쌍정면존내 멍청하누]]
* [[쌍정]] - [[쌍정면]]
* [[혼정]]
* [[혼정]]
* [[복합결정]]
* [[복합결정]]
* [[액정|액정존내 멍청하누]]
* [[액정]]
* [[준결정]]
* [[준결정]]
* [[근사결정]]
* [[근사결정]]


== 참고 자료 ==
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{{글로벌세계대백과사전|제목=개소리입니다}}
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{{전거 통제}}
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2020년 8월 21일 (금) 19:51 판

자수정 석영의 결정.

결정(結晶, crystal)이란 원자의 배열이 공간적으로 반복된 패턴을 가지는 물질이다. 액체를 냉각시키면 분자들의 운동이 느려지다가, 마침내 어떤 온도 이하에서는 분자들이 일정한 배열을 이루게 되고 자유로이 돌아다닐 수 없게 된다. 이런 분자(또는 원자)들의 규칙적인 배열의 결과로 평면들로 둘러싸인 모양을 가지게 된 균일한 물질을 결정이라고 한다.

보다 엄밀하게 말해서 결정은 이산적인 공간 병진 대칭성을 가지는 이상적인 물질이다. 현실의 물질의 크기는 유한하기 때문에 이러한 이상적인 물질은 존재할 수 없지만 물질을 구성하는 반복요소 (결정구조)의 수가 충분히 크면 (아보가드로 수 정도가 되면) 결정이라고 볼 수 있다. 수학적인 고차원 결정의 공간에 투영으로 사용되는 기술로 준결정도 있다.

결정에 대하여 이것을 형성하는 결합은 한가지 종류만이라고 할 수 없기 때문에 복수의 결합이 혼재 (공유성과 이온성 양쪽 모두를 나타내는 경우가 자주있음)하는 경우가 있다. 예시로 2001년에 39 K초전도를 나타내서 유명하게된 MgB2 (이붕화 마그네슘)가 있다. MgB2금속 (금속간 화합물)이면서 원자간 결합이 공유결합에 의한 부분 (B층과 B원자간)과 주로 이온결합에 의한 부분 (Mg층과 B층간)으로 된다. (전자상태는 금속이므로 금속 결합적인 부분도 있음) 결정성이 전혀없는 물질을 아모퍼스 (비정질)라고 하며, 결정의 반대말이 된다.

결정의 구조

결정이 규칙적인 모양을 하고 있는 것은 그것을 이루고 있는 입자(원자-분자-이온)가 규칙적으로 배열되어 있기 때문이다. 금속의 결정 중에서 금·은·구리·알루미늄 등은 입방 밀집 구조를 취하고, 마그네슘·아연 등은 육방 밀집 구조를 취하고 있다. 나트륨이나 칼륨은 정육면체의 8개의 모서리와 중심에 구체가 있는 체심 입방 구조를 취하고 있는데, 이것은 입방 밀집 구조에 비해서 틈이 좀더 벌어져 있다. 입방 밀집 구조를 비스듬히 옆으로 누이면 정육면체의 각면의 중심에 구체가 하나씩 들어간 면심 입방 구조가 된다.

구체가 일정한 규칙에 따라 입체적으로 배열된 것을 공간 구조라고 한다. 공간 구조의 종류는 14종인데, 등축 정계에는 단순 입방 구조, 면심 입방 구조, 체심 입방 구조의 3종류, 육방 정계에는 육방 밀집 구조가 있다. 이 밖에 정방 정계에는 체심 정방 구조 외에 1종, 사방 정계에는 면심 사방 구조 외에 3종, 단사 정계에는 2종, 삼사 정계·마름모 정계에 각각 1종의 구조가 존재한다.

같이 보기

참고 자료

이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.