# Explorador de estructuras cristalinas

Explora ~25 estructuras cristalinas comunes (NaCl, diamante, CsCl, fluorita, rutilo, perovskita…). Muestra sistema, grupo espacial, parámetros de celda y coordinación, con un modelo 3D de bolas y varillas en Three.js. Para bachillerato y universidad.

> Página canónica: https://elysiatools.com/es/tools/crystal-structure-explorer

- **Categoría:** Utilities

- **Palabras clave:** estructura cristalina, celda unidad, grupo espacial, modelo 3d, bolas y varillas, nacl, diamante, fcc, bcc, hcp

## Descripción general

Rota modelos 3D reales de bolas y varillas de las estructuras cristalinas más importantes — directamente en tu navegador.

**Por qué existe.** Las imágenes estáticas de celdas unitarias en los libros son difíciles de leer. Un modelo 3D que puedes rotar marca la diferencia entre *"entender más o menos"* el empaquetamiento FCC y *"ver"* por qué cada átomo tiene 12 vecinos. Este explorador trae ~25 estructuras clave con Three.js interactivo.

**Cómo usar.** Elige una estructura del menú. El modelo carga en el área de vista previa — **arrastra para rotar**, y activa las casillas para añadir bordes de celda, auto-rotación o cambiar a esferas de relleno espacial (CPK).

**Qué muestra.** Sistema cristalino, grupo espacial (+número), constantes a/b/c (Å), ángulos α/β/γ, Z, coordinación y notas didácticas. Los valores son experimentales a temperatura ambiente de Materials Project y WebElements.

**Aviso científico.** Una fórmula **no** determina una estructura. El carbono es diamante *y* grafito; el CaCO₃ es calcita *y* aragonito. Esta herramienta muestra el **polimorfo más común de libro** para cada fórmula, no una predicción.

**Cubre.** Metales (FCC/BCC/HCP), no metales (diamante, grafito, Si, Ge), AX iónicos (NaCl, CsCl, ZnS), AX₂ (fluorita, rutilo, cuarzo), perovskitas, y otros (Na₂O, CdCl₂, CdI₂, corindón).

## Entradas

- **Estructura** (select)
- **Mostrar bordes de celda** (checkbox)
- **Rotación automática** (checkbox)
- **Relleno espacial (CPK)** (checkbox)

## Cuándo usarlo

- Al enseñar o estudiar química del estado sólido, cristalografía o ciencia de materiales para visualizar celdas unitarias en 3D en lugar de usar diagramas estáticos en papel.
- Para verificar rápidamente los parámetros de red, el grupo espacial y el número de coordinación de polimorfos comunes como el grafito, el rutilo o la fluorita.
- Al comparar empaquetamientos compactos de metales (FCC, BCC, HCP) y analizar cómo influyen las distorsiones en la estructura cristalina.

## Cómo funciona

- Selecciona una de las estructuras cristalinas disponibles en el menú desplegable, que incluye metales, no metales, compuestos iónicos y perovskitas.
- Configura la visualización activando o desactivando los bordes de la celda unitaria, la rotación automática o el modo de relleno espacial (CPK).
- Interactúa con el modelo 3D en pantalla arrastrando para rotar la estructura y examinar la disposición espacial de los átomos.
- Consulta la ficha técnica integrada que detalla el sistema cristalino, el grupo espacial, las constantes de celda (a/b/c, α/β/γ) y la coordinación de los átomos.

## Casos de uso

- Docencia en aulas de bachillerato y universidad para ilustrar de forma interactiva el concepto de celda unitaria y los huecos octaédricos y tetraédricos.
- Estudio autónomo de estudiantes de química e ingeniería de materiales para comprender la diferencia geométrica entre empaquetamientos FCC, BCC y HCP.
- Consulta rápida de constantes de red y grupos espaciales de minerales y compuestos inorgánicos comunes durante la preparación de informes de laboratorio.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué tipos de estructuras cristalinas puedo explorar?

Puedes visualizar metales (FCC, BCC, HCP), no metales (diamante, grafito), compuestos iónicos AX (NaCl, CsCl, ZnS), AX₂ (fluorita, rutilo, cuarzo), perovskitas y estructuras en capas.

### ¿Qué diferencia hay entre el modelo de bolas y varillas y el de relleno espacial (CPK)?

El modelo de bolas y varillas destaca los enlaces y la geometría de coordinación, mientras que el de relleno espacial (CPK) muestra el tamaño relativo de los átomos y el espacio ocupado.

### ¿De dónde proceden los parámetros de celda mostrados?

Los parámetros de celda y constantes de red provienen de datos experimentales a temperatura ambiente obtenidos de bases de datos científicas como Materials Project y WebElements.

### ¿Por qué una misma fórmula química puede mostrar diferentes estructuras?

Debido al polimorfismo; por ejemplo, el carbono existe como diamante y como grafito. La herramienta muestra el polimorfo más común de los libros de texto para cada fórmula.

### ¿Es necesario instalar algún plugin para ver los modelos 3D?

No, los modelos se renderizan directamente en tu navegador web utilizando la tecnología interactiva Three.js sin necesidad de complementos adicionales.

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