Es Ic
Es Ic (dilafalkan "es satu c") adalah varian es kristal kubik metastabil. Hans König adalah orang pertama yang mengidentifikasi dan menyimpulkan struktur es Ic.[1] Atom-atom oksigen dalam es Ic tersusun dalam struktur intan; ia sangat mirip dengan es Ih yang memiliki massa jenis hampir identik dan konstanta kisi yang sama di sepanjang bidang kerutan heksagonal.[2] Ia terbentuk pada suhu antara saat didinginkan, dan dapat bertahan hingga suhu saat dipanaskan,[3][4] karena selebihnya es ini akan berubah menjadi es Ih.
Selain terbentuk dari air superdingin,[5] es Ic juga dilaporkan terbentuk dari es amorf[6] serta dari es bertekanan tinggi, seperti es II, III, dan V.[7] Ia dapat terbentuk pada dan kadang-kadang hadir pada atmosfer bagian atas[8] dan diyakini bertanggung jawab atas pengamatan halo Scheiner, sebuah cincin langka yang terjadi di dekat 28 derajat dari Matahari atau Bulan.[9]
Es air biasa pada umumnya merupakan es Ih (berdasarkan tata nama Bridgman). Berbagai jenis es, mulai dari es II hingga es XIX,[10] telah dibuat di laboratorium pada suhu dan tekanan yang berbeda-beda.
Beberapa penulis telah menyatakan keraguan apakah es Ic benar-benar memiliki sistem kristal kubik, mengklaim bahwa itu hanyalah es I yang tertumpuk tak beraturan (“es Isd”),[11][12][13] dan telah dijuluki sebagai ″fase es paling segi dalam arti literal dan lebih umum.″[14] Namun, pada tahun 2020, dua kelompok penelitian secara individual menyiapkan es Ic tanpa gangguan penumpukan; Komatsu dkk. menyiapkan C2 hidrat pada tekanan tinggi dan mendekompresinya pada suhu 100 K untuk membuat molekul hidrogen diekstraksi dari struktur, menghasilkan es Ic tanpa gangguan penumpukan;[15] del Rosso dkk. menyiapkan es XVII dari C0 hidrat dan memanaskannya pada tekanan 0 GPa untuk mendapatkan es Ic murni tanpa gangguan penumpukan.[16]
Lihat pula
- Es I, untuk bentuk es kristal lainnya
Referensi
- ↑ H. König. Eine kubische Eismodifikation. Zeitschrift für Kristallographie. 1943. Vol. 105 (1). hlm. 279–286. doi:10.1524/zkri.1943.105.1.279.
- ↑ L. G. Dowell. Low-Temperature Forms of Ice as Studied by X-Ray Diffraction. Nature. December 1960. Vol. 188 (4757). hlm. 1144–1148. doi:10.1038/1881144a0.
- ↑ B.J. Murray. Formation and stability of cubic ice in water droplets. Phys. Chem. Chem. Phys. 2006. Vol. 8 (1). hlm. 186–192. doi:10.1039/b513480c.
- ↑ B.J. Murray. The Enhanced formation of cubic ice in aqueous organic acid droplets. Environmental Research Letters. 2008. Vol. 3 (2). hlm. 025008. doi:10.1088/1748-9326/3/2/025008.
- ↑ E. Mayer. Cubic ice from liquid water. Nature. 1987. Vol. 325 (12). hlm. 601–602. doi:10.1038/325601a0.
- ↑ L. G. Dowell. Low-Temperature Forms of Ice as Studied by X-Ray Diffraction. Nature. December 1960. Vol. 188 (4757). hlm. 1144–1148. doi:10.1038/1881144a0.
- ↑ J. E. Bertie. Transformations of Ice II, Ice III, and Ice V at Atmospheric Pressure. J. Chem. Phys. 1963. Vol. 38 (4). hlm. 840–846. doi:10.1063/1.1733772.
- ↑ Benjamin J. Murray. The formation of cubic ice under conditions relevant to Earth's atmosphere. Nature. March 2005. Vol. 434 (7030). hlm. 202–205. doi:10.1038/nature03403.
- ↑ E. Whalley. Scheiner's Halo: Evidence for Ice I in the Atmosphere. Science. 1981. Vol. 211 (4480). hlm. 389–390. doi:10.1126/science.211.4480.389.
- ↑ Christian Flatz. Neue kristalline Eisform aus Innsbruck. Universität Innsbruck.
- ↑ Benjamin J. Murray. Trigonal Ice Crystals in Earth's Atmosphere. Bulletin of the American Meteorological Society. 2015. Vol. 96 (9). hlm. 1519–1531. doi:10.1175/BAMS-D-13-00128.1.
- ↑ Martin Chaplin. Stacking disordered ice; Ice I. Water Structure and Science. London South Bank University. 15 September 2019.
- ↑ Tamsin L. Malkin. Stacking disorder in ice I. Physical Chemistry Chemical Physics. 2015. Vol. 17 (1). hlm. 60–76. doi:10.1039/C4CP02893G.
- ↑ W. F. Kuhs. Extent and relevance of stacking disorder in "ice I". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012. Vol. 109 (52). hlm. 21259–21264. doi:10.1073/pnas.1210331110.
- ↑ Komatsu K, Machida S, Noritake F, Hattori T, Sano-Furukawa A, Yamane R. Ice Ic without stacking disorder by evacuating hydrogen from hydrogen hydrate. Nat Commun. 2020. Vol. 11 (1). hlm. 464. doi:10.1038/s41467-020-14346-5.
- ↑ Del Rosso L, Celli M, Grazzi F, Catti M, Hansen TC, Fortes AD. Cubic ice Ic without stacking defects obtained from ice XVII. Nat Mater. 2020. Vol. 19 (6). hlm. 663–668. doi:10.1038/s41563-020-0606-y.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 23165978 (2023-03-25T15:18:43Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.