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<title>Polymorphie (Stoffeigenschaft)</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Polymorphie (Stoffeigenschaft)</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Als <b>Polymorphie</b> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Neugriechische_Sprache" title="Neugriechische Sprache">griechisch</a></span> <span lang="el-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">polymorphia</span> <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Vielgestaltigkeit‘</span>) wird das Phänomen bezeichnet, dass ein <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">chemisches Element</a>, eine <a href="Chemische_Verbindung" title="Chemische Verbindung">chemische Verbindung</a> oder ein <a href="Mineral" title="Mineral">Mineral</a> in mehreren <a href="Kristallform" class="mw-redirect" title="Kristallform">Kristallformen</a> (<b>Modifikationen</b>) auftritt. Die Bezeichnung wurde 1821 von <a href="Eilhard_Mitscherlich" title="Eilhard Mitscherlich">Eilhard Mitscherlich</a> geprägt.<sup id="cite_ref-Mitscherlich_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mitscherlich-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Polymorphe Substanzen haben die gleiche <a href="Chemische_Formel" title="Chemische Formel">chemische Zusammensetzung</a> (<a href="St%C3%B6chiometrie" title="Stöchiometrie">Stöchiometrie</a>), unterscheiden sich aber in der räumlichen Anordnung der <a href="Atom" title="Atom">Atome</a> und haben unterschiedliche <a href="Stoffeigenschaft" title="Stoffeigenschaft">Eigenschaften</a>. Die Bildung verschiedener Modifikationen einer Substanz kann durch Einflüsse wie <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Druck</a> und/oder <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a> hervorgerufen werden <i>(<a href="Solvothermalsynthese" title="Solvothermalsynthese">Solvothermalsynthese</a>)</i>. Modifikationen <a href="Kristallin" title="Kristallin">kristalliner</a> Substanzen unterscheiden sich in ihrer <a href="Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstruktur</a>.
</p><p>In einigen Fällen unterscheiden sich die Modifikationen bereits durch ihr äußeres Erscheinungsbild. Unterschiedliches Aussehen allein ist kein ausreichender Hinweis auf Polymorphie, so verfügen unterschiedlich geformte Eisblumen an einem Fenster alle über das gleiche Kristallgitter.<sup id="cite_ref-:0_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auf atomarer Ebene enthüllt die <a href="Kristallstrukturanalyse" title="Kristallstrukturanalyse">Kristallstrukturanalyse</a> die Unterschiede im Aufbau der untersuchten Substanzen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Begriffe">Begriffe</h2></div>
<p>Dimorphie steht für Verbindungen mit zwei Modifikationen, Trimorphie für solche mit drei, Tetramorphie für welche mit vier und so weiter. Tritt eine <a href="Spiegelverkehrtes_Bild" title="Spiegelverkehrtes Bild">spiegelbildliche</a> Modifikation auf, wird sie als <a href="Chiralit%C3%A4t_(Chemie)" title="Chiralität (Chemie)">Enantiomorphie</a> bezeichnet. Ist die direkte Umwandlung nur in einer Richtung möglich ist, spricht man von <a href="Monotropie" title="Monotropie">Monotropie</a>. Eine besondere Form der Polymorphie ist die <a href="Polytypie" title="Polytypie">Polytypie</a>, welche bei chemischen Verbindungen auftritt, die in Schichtgittern kristallisieren, wie <a href="Siliciumcarbid" title="Siliciumcarbid">Siliciumcarbid</a> oder <a href="Siliciumnitrid" title="Siliciumnitrid">Siliciumnitrid</a>.
</p><p>Kommt ein chemisches <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">Element</a> in verschiedenen Zustandsformen vor, spricht man von <a href="Allotropie" title="Allotropie">Allotropie</a> und nicht Polymorphie.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bedeutung">Bedeutung</h2></div>
<p>Der Begriff Polymorphie spielt heute nicht nur in der <a href="Mineralogie" title="Mineralogie">Mineralogie</a> und <a href="Chemie" title="Chemie">Chemie</a>, sondern auch in der <a href="Pharmazie" title="Pharmazie">Pharmazie</a> und den <a href="Werkstoffwissenschaft" class="mw-redirect" title="Werkstoffwissenschaft">Werkstoffwissenschaften</a> eine Rolle.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Arzneimittel">Arzneimittel</h3></div>
<p>Bei pharmazeutischen Wirkstoffen wird davon ausgegangen, dass weit mehr als die Hälfte in mehreren Kristallformen existieren.<sup id="cite_ref-:1_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Manche sagen, dass die Anzahl der bekannten Modifikationen einer Verbindung proportional zum Aufwand ist, der für die Erforschung dieser Verbindung aufgewendet wird.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weil sich die Eigenschaften von Modifikationen einer Verbindung unterscheiden, kann dies Einfluss auf die <a href="Bioverf%C3%BCgbarkeit" title="Bioverfügbarkeit">Bioverfügbarkeit</a> von Medikamenten haben. Auch ist die physikalische Stabilität einer festen oder halbfesten Arzneimittelzubereitung abhängig von der eingesetzten Modifikation der Wirkstoffe und Hilfsstoffe. Ebenso können unterschiedliche Eigenschaften die Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von Medikamenten beeinflussen. Wichtig für die Wirksamkeit von Medikamenten ist die <a href="Wirkstofffreisetzung" title="Wirkstofffreisetzung">Wirkstofffreisetzung</a> und <a href="L%C3%B6slichkeit" title="Löslichkeit">Löslichkeit</a>. Gerade moderne Wirkstoffe bestehen aus immer komplexeren Molekülen, deren Löslichkeit oft schlechter ist. Experten der <a href="Pharmazeutische_Technologie" title="Pharmazeutische Technologie">Pharmazeutischen Technologie</a> suchen nach Modifikationen mit besserer Löslichkeit. Zum Einsatz kommen dafür verschiedene Messverfahren wie <a href="Thermoanalyse" class="mw-redirect" title="Thermoanalyse">Thermoanalyse</a> und <a href="Kalorimetrie" title="Kalorimetrie">Kalorimetrie</a>, <a href="Schwingungsspektroskopie" title="Schwingungsspektroskopie">Schwingungsspektroskopie</a>, <a href="R%C3%B6ntgenbeugung" title="Röntgenbeugung">Röntgenbeugung</a>, sowie die <a href="Lichtmikroskop" title="Lichtmikroskop">Licht-</a> und <a href="Elektronenmikroskop" title="Elektronenmikroskop">Elektronenmikroskopie</a>.<sup id="cite_ref-:0_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei der <a href="Arzneimittelzulassung" title="Arzneimittelzulassung">Zulassung</a> neuer Arzneimittel werden vom Produzenten eines Wirkstoffs detaillierte Angaben zu den verschiedenen polymorphen Formen verlangt. Meist werden heute nur einzelne Kristallmodifikationen einer Substanz zugelassen. Relevant kann die Polymorphie auch für die <a href="Patent" title="Patent">Patentierung</a> von Wirkstoffen sein. Ein bekanntes Beispiel war das lange Zeit umsatzstarke Magenmittel <a href="Zantac" class="mw-redirect" title="Zantac">Zantac</a>, für das der Hersteller <a href="GSK_(Pharmaunternehmen)" title="GSK (Pharmaunternehmen)">GlaxoSmithKline</a> die Patentierung einer neuen Modifikation beantragte, um Generika-Hersteller am Markteintritt zu hindern, obwohl das Patent auf die ursprüngliche Modifikation bereits abgelaufen war.<sup id="cite_ref-:1_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 1998 musste das Medikament <a href="Ritonavir" title="Ritonavir">Ritonavir</a> vom Hersteller überraschend zurückgerufen werden. Eine zweite Form des Wirkstoffs hatte sich als stabiler als die erste, ursprünglich zugelassene Form erwiesen. In der Produktion hemmte diese Form II das Wachstum der Form I. Weil die Form II aufgrund ihrer schlechteren Löslichkeit bei oraler Einnahme ungenügend vom Körper aufgenommen wurde, erwiesen sich die Kapseln damit als weitgehend wirkungslos. Durch eine neue Formulierung konnte das Arzneimittel später wieder auf den Markt gebracht werden.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Inzwischen wurde eine weitere Form des Wirkstoffs entdeckt.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Viele am Markt befindliche Arzneimittel verfügen über mehrere Modifikationen, von <a href="Paracetamol#Eigenschaften" title="Paracetamol">Paracetamol</a> sind mindestens zwei Modifikationen (monoklin und orthorhombisch) bekannt, wobei zweitere leichter zu Tabletten gepresst werden kann.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Antihypertonikum <a href="Candesartancilexetil" class="mw-redirect" title="Candesartancilexetil">Candesartancilexetil</a> tritt ebenfalls in verschiedenen Kristallformen auf.
</p><p>Der Polymorphismus von Wirkstoffen unterscheidet sich von genetischen <a href="Polymorphismus" title="Polymorphismus">Polymorphismen</a>, dem Auftreten einer Genvariation in einer Population, die ebenfalls Einfluss auf die Wirkung von Arzneimitteln haben kann, und von der <a href="Pharmakogenetik" title="Pharmakogenetik">Pharmakogenetik</a> untersucht wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sprengstoffe">Sprengstoffe</h3></div>
<p>Der Sprengstoff <a href="Trinitrotoluol" title="Trinitrotoluol">Trinitrotoluol</a> (TNT) kann in zwei verschiedenen Modifikationen auftreten, die sich schon anhand ihrer Farbe unterscheiden lassen. Die stabile, monokline Form bildet hellgelbe, nadelförmige Kristalle, eine metastabile, orthorhombische Form bildet orange Kristalle. Vom chemischen Sprengstoff <a href="Hexanitroisowurtzitan" class="mw-redirect" title="Hexanitroisowurtzitan">Hexanitroisowurtzitan</a> (HNIW, CL20) sind vier Modifikationen bekannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Andere_Beispiele">Andere Beispiele</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elemente">Elemente</h3></div>
<ul><li><a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> tritt in den Modifikationen <a href="Graphit" title="Graphit">Graphit</a> und <a href="Diamant" title="Diamant">Diamant</a> (natürliche Vorkommen als Minerale) sowie <a href="Fullerene" title="Fullerene">Fullerene</a>, <a href="Graphen" title="Graphen">Graphen</a> und <a href="Cyclo(18)carbon" title="Cyclo(18)carbon">Cyclo[18]carbon</a> auf. Diamant ist ein <a href="Nichtleiter" title="Nichtleiter">Isolator</a>, während Graphit ein <a href="Anisotrop" class="mw-redirect" title="Anisotrop">anisotroper</a> <a href="Leiter_(Physik)" title="Leiter (Physik)">Leiter</a> ist.</li>
<li>α-Schwefel, β-Schwefel (Mineral Klinoschwefel) und γ-Schwefel (Mineral <a href="Rosick%C3%BDit" title="Rosickýit">Rosickýit</a>) sind Modifikationen von <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefel</a>.</li>
<li>Weißer Phosphor, roter Phosphor, schwarzer Phosphor und violetter Phosphor sind Modifikationen von <a href="Phosphor" title="Phosphor">Phosphor</a>.</li>
<li>Selen kommt in <a href="Selen#Eigenschaften" title="Selen">fünf Modifikationen</a> vor.</li>
<li><a href="Zinn" title="Zinn">Zinn</a> kommt als α-Zinn, β-Zinn und γ-Zinn vor (<a href="Zinnpest" title="Zinnpest">Zinnpest</a>).</li>
<li>Umwandlung der Elementarzelle von <a href="Eisen#Eigenschaften" title="Eisen">Eisen</a> bei bestimmten Temperaturen: kubisch raumzentriertes δ-Ferrit, kubisch flächenzentrierte γ-Eisen (<a href="Austenit_(Phase)" title="Austenit (Phase)">Austenit</a>), kubisch raumzentrierte α-Eisen (<a href="Ferrit_(Phase)" title="Ferrit (Phase)">Ferrit</a>).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Natürliche_Verbindungen_(Minerale)"><span id="Nat.C3.BCrliche_Verbindungen_.28Minerale.29"></span>Natürliche Verbindungen (Minerale)</h3></div>
<ul><li>Von <a href="Siliciumdioxid" title="Siliciumdioxid">Siliciumdioxid</a> kommen in der Natur <a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a> (unter Normalbedingungen stabile Form), als Hochtemperatur-Modifikationen <a href="Tridymit" title="Tridymit">Tridymit</a> und <a href="Cristobalit" title="Cristobalit">Cristobalit</a> sowie als Hochdruck-Modifikationen <a href="Coesit" title="Coesit">Coesit</a> und <a href="Stishovit" title="Stishovit">Stishovit</a> (jeweils metastabil) vor.</li>
<li><a href="Aluminiumoxid" title="Aluminiumoxid">Aluminiumoxid</a> (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) kommt in der Natur als trigonaler <a href="Korund" title="Korund">Korund</a> und kubischer <a href="Deltalumit" title="Deltalumit">Deltalumit</a> (<i>Tonerde</i>) vor. Bei der Verarbeitung von <a href="Bauxit" title="Bauxit">Bauxit</a> zu <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a> spielen noch diverse weitere, synthetische Modifikationen eine Rolle.</li>
<li>Drei Modifikationen des <a href="Calciumcarbonat" title="Calciumcarbonat">Calciumcarbonats</a> sind orthorhombischer <a href="Aragonit" title="Aragonit">Aragonit</a>, trigonaler <a href="Calcit" title="Calcit">Calcit</a> (auch <i>Kalkspat</i>) und hexagonaler <a href="Vaterit" title="Vaterit">Vaterit</a>.</li>
<li><a href="Pyrit" title="Pyrit">Pyrit</a> (kubisch) und <a href="Markasit" title="Markasit">Markasit</a> (orthorhombisch) sind natürliche Modifikationen von <a href="Eisen(II)-disulfid" title="Eisen(II)-disulfid">Eisen(II)-disulfid</a> (FeS<sub>2</sub>).</li>
<li>Drei Modifikationen des Aluminiumsilikats Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> sind <a href="Andalusit" title="Andalusit">Andalusit</a>, <a href="Disthen" class="mw-redirect" title="Disthen">Disthen</a> und <a href="Sillimanit" title="Sillimanit">Sillimanit</a>.</li>
<li><a href="Anatas" title="Anatas">Anatas</a>, <a href="Brookit" title="Brookit">Brookit</a> und <a href="Rutil" title="Rutil">Rutil</a> sind die drei bekanntesten natürlichen Modifikationen von <a href="Titan(IV)-oxid#Vorkommen" title="Titan(IV)-oxid">Titandioxid</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Synthetische_Verbindungen">Synthetische Verbindungen</h3></div>
<ul><li><a href="Ammoniumnitrat" title="Ammoniumnitrat">Ammoniumnitrat</a> (NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>) tritt in fünf Modifikationen auf.</li>
<li>Die kristallinen Bereiche in <a href="Isotaktisch" class="mw-redirect" title="Isotaktisch">isotaktischem</a> <a href="Polypropylen" title="Polypropylen">Polypropylen</a>, einem <a href="Teilkristallin" title="Teilkristallin">teilkristallinen</a> Kunststoff, treten als monokline (α-Form), pseudohexagonale (β-Form) und unter besonderen Bedingungen auch trikline (γ-Form) Modifikationen auf.</li></ul>
<p>Auch manche <a href="Organische_Chemie" title="Organische Chemie">organische</a> <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Moleküle</a> wie <a href="Pigment" class="mw-redirect" title="Pigment">Pigmente</a> und <a href="Fette" title="Fette">Fette</a> können im kristallinen Zustand polymorph sein. Die Modifikationen unterscheiden sich dann in der unterschiedlichen <a href="Packungsdichte_(Kristallographie)" title="Packungsdichte (Kristallographie)">Packung</a> der Moleküle im <a href="Kristall" title="Kristall">Kristall</a> und damit in der Regel in den <a href="Raumgruppe" title="Raumgruppe">Raumgruppen</a> und <a href="Gitterparameter" title="Gitterparameter">Gitterparametern</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Joel Bernstein: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Polymorphism in Molecular Crystals</cite>. Oxford University Press, New York 2002, ISBN 978-0-19-850605-8 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Polymorphie+%28Stoffeigenschaft%29&rft.au=Joel+Bernstein&rft.btitle=Polymorphism+in+Molecular+Crystals&rft.date=2002&rft.genre=book&rft.isbn=9780198506058&rft.place=New+York&rft.pub=Oxford+University+Press" style="display:none"> </span></li>
<li>Susan Aldridge: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The shape shifters</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Chemistry World</cite>. April 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>64–70</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.chemistryworld.com/features/the-shape-shifters/3004850.article">chemistryworld.com</a> [abgerufen am 25. September 2024]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Polymorphie+%28Stoffeigenschaft%29&rft.atitle=The+shape+shifters&rft.au=Susan+Aldridge&rft.btitle=Chemistry+World&rft.date=2007-04&rft.genre=book&rft.pages=64-70" style="display:none"> </span></li>
<li>Jean-Pierre Brog, Claire-Lise Chanez, Aurelien Crochet, Katharina M. Fromm: <cite style="font-style:italic">Polymorphism, what it is and how to identify it: a systematic review</cite>. In: <cite style="font-style:italic">RSC Advances</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>38</span>, 2013, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222046-2069%22&key=cql">2046-2069</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>16905</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/c3ra41559g">10.1039/c3ra41559g</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://xlink.rsc.org/?DOI=c3ra41559g">rsc.org</a> [abgerufen am 25. September 2024]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Polymorphie+%28Stoffeigenschaft%29&rft.atitle=Polymorphism%2C+what+it+is+and+how+to+identify+it%3A+a+systematic+review&rft.au=Jean-Pierre+Brog%2C+Claire-Lise+Chanez%2C+Aurelien+Crochet%2C+...&rft.date=2013&rft.doi=10.1039%2Fc3ra41559g&rft.genre=journal&rft.issn=2046-2069&rft.issue=38&rft.jtitle=RSC+Advances&rft.pages=16905&rft.volume=3" style="display:none"> </span></li>
<li>Aurora J. Cruz-Cabeza, Susan M. Reutzel-Edens, Joel Bernstein: <cite style="font-style:italic">Facts and fictions about polymorphism</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Society Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>44</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>23</span>, 2015, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220306-0012%22&key=cql">0306-0012</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>8619–8635</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C5CS00227C">10.1039/C5CS00227C</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://xlink.rsc.org/?DOI=C5CS00227C">rsc.org</a> [abgerufen am 25. September 2024]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Polymorphie+%28Stoffeigenschaft%29&rft.atitle=Facts+and+fictions+about+polymorphism&rft.au=Aurora+J.+Cruz-Cabeza%2C+Susan+M.+Reutzel-Edens%2C+Joel+Bernstein&rft.date=2015&rft.doi=10.1039%2FC5CS00227C&rft.genre=journal&rft.issn=0306-0012&rft.issue=23&rft.jtitle=Chemical+Society+Reviews&rft.pages=8619-8635&rft.volume=44" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Isomorphie_(Kristall)" title="Isomorphie (Kristall)">Isomorphie (Kristall)</a></li>
<li><a href="Isodimorphie" title="Isodimorphie">Isodimorphie</a></li>
<li><a href="Hochdruckmodifikation" title="Hochdruckmodifikation">Hochdruckmodifikation</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Polymorphie" class="extiw external" title="wikt:Polymorphie">Wiktionary: Polymorphie</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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