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Updated: Apr 18, 2026

Methods of Ex Situ and In Situ Investigations of Structural Transformations: The Case of Crystallization of Metallic Glasses
Published on: June 7, 2018
Una transición polimórfica espontánea de monocristal a monocristal que implica cambios importantes en el empaque
Baiju P Krishnan1, Kana M Sureshan
1School of Chemistry, Indian Institute of Science Education and Research Thiruvananthapuram, Kerala 695016, India.
El estudio revela dos formas cristalinas distintas (polimorfas) de 4,6-O-benzilideno-α-d-galactosilo azido. Estos polimorfos se transforman entre sí de una manera sorprendente de un solo cristal a un solo cristal, impactando su comportamiento térmico.
Área de la Ciencia:
- La cristalografía es una técnica de cristalografía.
- Química del estado sólido.
- Química de los carbohidratos en la química de los carbohidratos.
Sus antecedentes:
- El polimorfismo, la capacidad de un material sólido para existir en múltiples formas cristalinas, es crucial en la ciencia de los materiales y los productos farmacéuticos.
- Comprender las condiciones y los mecanismos de las transiciones polimórficas es esencial para controlar las propiedades de los materiales.
Objetivo del estudio:
- Para investigar el comportamiento de cristalización y el polimorfismo del 4,6-O-benzilideno-α-d-galactosilo azido.
- Aclarar el mecanismo y las condiciones de las transiciones polimórficas entre diferentes formas cristalinas.
Principales métodos:
- Difracción de rayos X monocristalino (SCXRD) para el análisis estructural.
- Calorimetría de barrido diferencial (DSC) para el análisis térmico.
- Difracción de rayos X de polvo de temperatura variable (PXVT) para el monitoreo de transición in situ.
- Microscopía de luz polarizada (PLM) para la observación de la dinámica de transición.
Principales resultados:
- Se identificaron dos polimorfas distintas (α y β) de 4,6-O-benzilideno-α-d-galactosil azido, que difieren en el hábito cristalino y el grupo espacial (P21 monoclínico frente a P1 triclínico).
- El polimorfo α sufre una transición endotérmica irreversible al polimorfo β antes de fundirse, lo que explica sus puntos de fusión similares observados.
- La transición se produce a través de un mecanismo de un solo cristal a un solo cristal (SCSC), inducido térmicamente y espontáneo a temperatura ambiente, con nucleación y crecimiento observados a través de PLM.
Conclusiones:
- La cristalización dependiente del disolvente conduce a polimorfas distintas con diferencias estructurales significativas.
- El mecanismo de transición SCSC observado, a pesar de las diferencias estructurales, destaca vías únicas de transformación del estado sólido.
- Los hallazgos proporcionan información sobre el control de las formas cristalinas y la comprensión de las reacciones en estado sólido en los derivados de carbohidratos.
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