समरूपता (क्रिस्टलोग्राफी): Difference between revisions

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अणु समरूप होते हैं यदि उनके समान आकार होते हैं। समन्वय परिसरों ट्रिस(एसिटाइलएसीटोनैटो) आयरन (Fe(acac)<sub>3</sub>) और ट्रिस (एसिटाइलएसीटोनाटो) एल्यूमीनियम (Al(acac)<sub>3</sub>) आइसोमॉर्फस हैं। ये यौगिक, दोनों बिंदु समूहों के तीन आयामों में अक्षीय समूहों की सात अनंत श्रृंखला D<sub>3</sub> समरूपता के बहुत समान आकार होते हैं, जैसा कि बांड की लंबाई और बंधन कोणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइसोमोर्फस यौगिक आइसोमोर्फस क्रिस्टल को जन्म देते हैं और ठोस समाधान बनाते हैं।<ref>{{cite book|last=Wells|first=A.F.|title=संरचनात्मक अकार्बनिक रसायन|publisher=Oxford University Press|date=1984|edition=5th|isbn=0-19-855370-6  }} pp 186&ndash;186 in 3rd. edition</ref> ऐतिहासिक रूप से, क्रिस्टल आकार को [[गोनियोमीटर]] के साथ क्रिस्टल चेहरों के बीच के कोणों को मापकर परिभाषित किया गया था। जबकि Fe(acac)<sub>3</sub> के क्रिस्टल गहरे लाल रंग के होते हैं और Al(acac)<sub>3</sub> के क्रिस्टल होते हैं। रंगहीन होते हैं, दोनों का एक ठोस विलयन, अर्थात् Fe<sub>1−x</sub>Al<sub>x</sub>(acac)<sub>3</sub> Fe/Al अनुपात, x के आधार पर गहरा या हल्का गुलाबी होगा।
अणु समरूप होते हैं यदि उनके समान आकार होते हैं। समन्वय परिसरों ट्रिस(एसिटाइलएसीटोनैटो)आयरन (Fe(acac)<sub>3</sub>) और ट्रिस (एसिटाइलएसीटोनाटो) एल्यूमीनियम (अल (एसीएसी)<sub>3</sub>) आइसोमॉर्फस हैं। ये यौगिक, दोनों बिंदु समूहों के तीन आयामों में#अक्षीय समूहों की सात अनंत श्रृंखला|डी<sub>3</sub> समरूपता के बहुत समान आकार होते हैं, जैसा कि बांड की लंबाई और बंधन कोणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइसोमोर्फस यौगिक आइसोमोर्फस क्रिस्टल को जन्म देते हैं और ठोस समाधान बनाते हैं।<ref>{{cite book|last=Wells|first=A.F.|title=संरचनात्मक अकार्बनिक रसायन|publisher=Oxford University Press|date=1984|edition=5th|isbn=0-19-855370-6  }} pp 186&ndash;186 in 3rd. edition</ref> ऐतिहासिक रूप से, क्रिस्टल आकार को [[गोनियोमीटर]] के साथ क्रिस्टल चेहरों के बीच के कोणों को मापकर परिभाषित किया गया था। जबकि Fe(acac) के क्रिस्टल<sub>3</sub> गहरे लाल रंग के होते हैं और Al(acac) के क्रिस्टल होते हैं।<sub>3</sub> रंगहीन होते हैं, दोनों का एक ठोस विलयन, अर्थात् Fe<sub>1−x</sub>अल<sub>x</sub>(एसीएसी)<sub>3</sub> Fe/Al अनुपात, x के आधार पर गहरा या हल्का गुलाबी होगा।


[[ डबल नमक ]], जैसे टटन का नमक, जेनेरिक फॉर्मूला एम के साथ<sup>मैं<sub>2</sub>M<sup>II</sup>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>ताहा<sub>2</sub>, जहां एम<sup>I</sup> एक क्षार धातु है और M<sup>II</sup> [[ मैगनीशियम ]], [[मैंगनीज]], आयरन, [[कोबाल्ट]], [[ निकल ]], [[ ताँबा ]] या [[ जस्ता ]] का द्विसंयोजक आयन है, जो आइसोमोर्फस यौगिकों की एक श्रृंखला बनाता है जो संक्रमण तत्वों के सही परमाणु भार को स्थापित करने में उन्नीसवीं शताब्दी में महत्वपूर्ण थे। फिटकरी, जैसे KAl(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.12एच<sub>2</sub>, आइसोमॉर्फस यौगिकों की एक और श्रृंखला है, हालांकि समान बाहरी संरचनाओं के साथ फिटकरी की तीन श्रृंखलाएं हैं, लेकिन थोड़ी अलग आंतरिक संरचनाएं हैं। कई स्पिनल्स भी आइसोमोर्फस हैं।
डबल सल्फेट, जैसे टटन का नमक, जेनेरिक फॉर्मूला के साथ M<sup>I</sup><sub>2</sub>M<sup>II</sup>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O, जहां M<sup>I</sup> एक क्षार धातु है और M<sup>II [[ मैगनीशियम | मैगनीशियम]] , [[मैंगनीज]], आयरन, [[कोबाल्ट]], [[ निकल | निकल]] , [[ ताँबा | ताँबा]] या [[ जस्ता | जस्ता]] का द्विसंयोजक आयन है, जो आइसोमोर्फस यौगिकों की एक श्रृंखला बनाता है जो संक्रमण तत्वों के सही परमाणु भार को स्थापित रने में उन्नीसवीं शताब्दी में महत्वपूर्ण थे। फिटकरी, जैसे KAl(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.12H<sub>2</sub>O, आइसोमॉर्फस यौगिकों की एक और श्रृंखला है, हालांकि समान बाहरी संरचनाओं के साथ फिटकरी की तीन श्रृंखलाएं हैं, लेकिन थोड़ी अलग आंतरिक संरचनाएं हैं। कई स्पिनल्स भी आइसोमोर्फस हैं।


आइसोमोर्फस क्रिस्टल बनाने के लिए दो पदार्थों का एक ही रासायनिक सूत्रीकरण होना चाहिए (यानी, समान अनुपात में परमाणु), उनमें ऐसे परमाणु होने चाहिए जिनके रासायनिक गुण समान हों और संबंधित परमाणुओं का आकार समान होना चाहिए। ये आवश्यकताएं सुनिश्चित करती हैं कि अणुओं और आयनों के भीतर और उनके बीच बल लगभग समान हैं और परिणामस्वरूप क्रिस्टल होते हैं जिनकी आंतरिक संरचना समान होती है। भले ही अंतरिक्ष समूह समान है, इसमें शामिल परमाणुओं के विभिन्न आकारों के कारण [[यूनिट सेल]] आयाम थोड़ा भिन्न होंगे।
आइसोमोर्फस क्रिस्टल बनाने के लिए दो पदार्थों का एक ही रासायनिक सूत्रीकरण होना चाहिए (यानी, समान अनुपात में परमाणु), उनमें ऐसे परमाणु होने चाहिए जिनके रासायनिक गुण समान हों और संबंधित परमाणुओं का आकार समान होना चाहिए। ये आवश्यकताएं सुनिश्चित करती हैं कि अणुओं और आयनों के भीतर और उनके बीच बल लगभग समान हैं और परिणामस्वरूप क्रिस्टल होते हैं जिनकी आंतरिक संरचना समान होती है। भले ही स्पेस समूह समान है, इसमें सम्मिलित परमाणुओं के विभिन्न आकारों के कारण [[यूनिट सेल]] आयाम थोड़ा भिन्न होंगे।


== मिश्चरलिच का नियम ==
== मिश्चरलिच का नियम ==
आइसोमोर्फिज्म का मित्शर्लिच का कानून, या आइसोमोर्फिज्म का कानून, एक [[सन्निकटन]] [[वैज्ञानिक कानून]] है जो सुझाव देता है कि समान तत्वों की समान संख्या से बने क्रिस्टल समरूपता का प्रदर्शन करते हैं।<ref>{{cite web|url=http://www.encyclopedia.com/topic/Eilhard_Mitscherlich.aspx|title=मित्सचेरलिच, आइहार्ड|website=Complete Dictionary of Scientific Biography|publisher=Encyclopedia.com|date=2008}}</ref>
'''आइसोमोर्फिज्म का मित्शर्लिच का नियम''', या आइसोमोर्फिज्म का नियम, एक [[सन्निकटन]] [[वैज्ञानिक कानून|वैज्ञानिक नियम]] है जो सुझाव देता है कि समान तत्वों की समान संख्या से बने क्रिस्टल समरूपता का प्रदर्शन करते हैं।<ref>{{cite web|url=http://www.encyclopedia.com/topic/Eilhard_Mitscherlich.aspx|title=मित्सचेरलिच, आइहार्ड|website=Complete Dictionary of Scientific Biography|publisher=Encyclopedia.com|date=2008}}</ref>
[[ जर्मनों ]] रसायनशास्त्री [[इलहार्ड मिश्चरलिच]] के नाम पर मित्शर्लिच का नियम रखा गया है।<ref>Schutt Hans-Werner. (1997.) ''Eilhard Mitscherlich: Prince of Prussian Chemistry'', Chemical Heritage Foundation. {{ISBN|9780841233454}}.</ref> जिन्होंने कानून तैयार किया और 1819 और 1823 के बीच इसे प्रकाशित किया।<ref>Bernadette Bensaude-Vincent. (1996.) ''A History of Chemistry'', Harvard University Press, p. 122. {{ISBN|9780674396593}}.</ref>
फेरेंक स्ज़ाबादवरी के अनुसार, तत्वों के परमाणु भार को निर्धारित करने में [[बर्जेलियस]] की मदद करने वाले सुरागों में से एक, मित्सचेरलिच की खोज थी, जिसमें यौगिकों में समान संख्या में परमाणु होते हैं और समान संरचनाएं होती हैं, समान क्रिस्टल रूपों (समरूपता) को प्रदर्शित करते हैं।<ref>{{cite book|last1=Szabadváry|first1=Ferenc|last2=Svehla, trans.|first2=Gyula|title=विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान का इतिहास|date=1992|page=141|publisher=Gordon and Breach Science Publishers|location=Yverdon, Switzerland|isbn=978-2881245695|url=https://books.google.com/books?id=53APqy0KDaQC&pg=PA206|accessdate=12 March 2020}}</ref>


[[ जर्मनों |जर्मनों]] रसायनशास्त्री [[इलहार्ड मिश्चरलिच]] के नाम पर मित्शर्लिच का नियम रखा गया है।<ref>Schutt Hans-Werner. (1997.) ''Eilhard Mitscherlich: Prince of Prussian Chemistry'', Chemical Heritage Foundation. {{ISBN|9780841233454}}.</ref> जिन्होंने नियम तैयार किया और 1819 और 1823 के बीच इसे प्रकाशित किया।<ref>Bernadette Bensaude-Vincent. (1996.) ''A History of Chemistry'', Harvard University Press, p. 122. {{ISBN|9780674396593}}.</ref>


फेरेंक स्ज़ाबादवरी के अनुसार, तत्वों के परमाणु भार को निर्धारित करने में [[बर्जेलियस]] की मदद करने वाले सुरागों में से एक, मित्सचेरलिच की खोज थी, जिसमें यौगिकों में समान संख्या में परमाणु होते हैं और समान संरचनाएं होती हैं, समान क्रिस्टल रूपों (समरूपता) को प्रदर्शित करते हैं।<ref>{{cite book|last1=Szabadváry|first1=Ferenc|last2=Svehla, trans.|first2=Gyula|title=विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान का इतिहास|date=1992|page=141|publisher=Gordon and Breach Science Publishers|location=Yverdon, Switzerland|isbn=978-2881245695|url=https://books.google.com/books?id=53APqy0KDaQC&pg=PA206|accessdate=12 March 2020}}</ref>
== यह भी देखें ==
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रसायन विज्ञान में, समरूपता (आइसोमोर्फस) का अर्थ क्रिस्टलोग्राफी के स्तर पर और आणविक स्तर पर दोनों है। क्रिस्टलोग्राफी में, यौगिक आइसोमोर्फस होते हैं यदि उनकी समरूपता समान होती है और उनके यूनिट सेल पैरामीटर समान होते हैं [1]

अणु समरूप होते हैं यदि उनके समान आकार होते हैं। समन्वय परिसरों ट्रिस(एसिटाइलएसीटोनैटो) आयरन (Fe(acac)3) और ट्रिस (एसिटाइलएसीटोनाटो) एल्यूमीनियम (Al(acac)3) आइसोमॉर्फस हैं। ये यौगिक, दोनों बिंदु समूहों के तीन आयामों में अक्षीय समूहों की सात अनंत श्रृंखला D3 समरूपता के बहुत समान आकार होते हैं, जैसा कि बांड की लंबाई और बंधन कोणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइसोमोर्फस यौगिक आइसोमोर्फस क्रिस्टल को जन्म देते हैं और ठोस समाधान बनाते हैं।[2] ऐतिहासिक रूप से, क्रिस्टल आकार को गोनियोमीटर के साथ क्रिस्टल चेहरों के बीच के कोणों को मापकर परिभाषित किया गया था। जबकि Fe(acac)3 के क्रिस्टल गहरे लाल रंग के होते हैं और Al(acac)3 के क्रिस्टल होते हैं। रंगहीन होते हैं, दोनों का एक ठोस विलयन, अर्थात् Fe1−xAlx(acac)3 Fe/Al अनुपात, x के आधार पर गहरा या हल्का गुलाबी होगा।

डबल सल्फेट, जैसे टटन का नमक, जेनेरिक फॉर्मूला के साथ MI2MII(SO4)2.6H2O, जहां MI एक क्षार धातु है और MII मैगनीशियम , मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल , ताँबा या जस्ता का द्विसंयोजक आयन है, जो आइसोमोर्फस यौगिकों की एक श्रृंखला बनाता है जो संक्रमण तत्वों के सही परमाणु भार को स्थापित रने में उन्नीसवीं शताब्दी में महत्वपूर्ण थे। फिटकरी, जैसे KAl(SO4)2.12H2O, आइसोमॉर्फस यौगिकों की एक और श्रृंखला है, हालांकि समान बाहरी संरचनाओं के साथ फिटकरी की तीन श्रृंखलाएं हैं, लेकिन थोड़ी अलग आंतरिक संरचनाएं हैं। कई स्पिनल्स भी आइसोमोर्फस हैं।

आइसोमोर्फस क्रिस्टल बनाने के लिए दो पदार्थों का एक ही रासायनिक सूत्रीकरण होना चाहिए (यानी, समान अनुपात में परमाणु), उनमें ऐसे परमाणु होने चाहिए जिनके रासायनिक गुण समान हों और संबंधित परमाणुओं का आकार समान होना चाहिए। ये आवश्यकताएं सुनिश्चित करती हैं कि अणुओं और आयनों के भीतर और उनके बीच बल लगभग समान हैं और परिणामस्वरूप क्रिस्टल होते हैं जिनकी आंतरिक संरचना समान होती है। भले ही स्पेस समूह समान है, इसमें सम्मिलित परमाणुओं के विभिन्न आकारों के कारण यूनिट सेल आयाम थोड़ा भिन्न होंगे।

मिश्चरलिच का नियम

आइसोमोर्फिज्म का मित्शर्लिच का नियम, या आइसोमोर्फिज्म का नियम, एक सन्निकटन वैज्ञानिक नियम है जो सुझाव देता है कि समान तत्वों की समान संख्या से बने क्रिस्टल समरूपता का प्रदर्शन करते हैं।[3]

जर्मनों रसायनशास्त्री इलहार्ड मिश्चरलिच के नाम पर मित्शर्लिच का नियम रखा गया है।[4] जिन्होंने नियम तैयार किया और 1819 और 1823 के बीच इसे प्रकाशित किया।[5]

फेरेंक स्ज़ाबादवरी के अनुसार, तत्वों के परमाणु भार को निर्धारित करने में बर्जेलियस की मदद करने वाले सुरागों में से एक, मित्सचेरलिच की खोज थी, जिसमें यौगिकों में समान संख्या में परमाणु होते हैं और समान संरचनाएं होती हैं, समान क्रिस्टल रूपों (समरूपता) को प्रदर्शित करते हैं।[6]

यह भी देखें

संदर्भ

  1. Girolami, Gregory (2015). एक्स - रे क्रिस्टलोग्राफी. University Science Books. ISBN 978-1-891389-77-1.
  2. Wells, A.F. (1984). संरचनात्मक अकार्बनिक रसायन (5th ed.). Oxford University Press. ISBN 0-19-855370-6. pp 186–186 in 3rd. edition
  3. "मित्सचेरलिच, आइहार्ड". Complete Dictionary of Scientific Biography. Encyclopedia.com. 2008.
  4. Schutt Hans-Werner. (1997.) Eilhard Mitscherlich: Prince of Prussian Chemistry, Chemical Heritage Foundation. ISBN 9780841233454.
  5. Bernadette Bensaude-Vincent. (1996.) A History of Chemistry, Harvard University Press, p. 122. ISBN 9780674396593.
  6. Szabadváry, Ferenc; Svehla, trans., Gyula (1992). विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान का इतिहास. Yverdon, Switzerland: Gordon and Breach Science Publishers. p. 141. ISBN 978-2881245695. Retrieved 12 March 2020.