Cтраница 3
![]() |
Схема образования тройных-аналогов бинарных дефектных и избыточных тетраэдрических фаз. [31] |
В структуре типа АгВ6 и А В4 ( 2 67 эл / ат) заполнены уже все тетраэдрические пустоты. Строго говоря, при - числе электронов на атом, меньшем 2 67, кристаллохимически близкие цинковой обманке структуры образоваться не могут, ( рднако, так как заполнение октаэдрических пустот не исключает полупроводниковых свойств, например, у Li3Bi [25] и Na3Sb [26], то можно продолжить эту аналогию, распространив ее до соединений типа А3В с числом электронов на атом, равным двум. [32]
![]() |
Схема образования тройных аналогов бинарных дефектных и избыточных тетраэдрических фаз. - - - - - - - - - изоэлектронные линии. - - - - - - - - - линий нормальной валентности. [33] |
В структуре типа АШ6 и А В4 ( 2 67 эл / ат) заполнены уже все тетраэдрические пустоты. Строго говоря, при числе электронов на атом, меньшем 2 67, кристаллохимически близкие цинковой обманке структуры образоваться не могут. [34]
Элементарная ячейка соответствует элементарной ячейке гране-центрированной кислородной решетки, в которой все четыре октаэдрические пустоты заняты, а тетраэдрические пустоты свободны ( см. фиг. Она содержит, следовательно, четыре молекулы МО. [35]
По аналогии можно было бы ожидать, что существуют слоистые структуры, в которых заняты часть или все тетраэдрические пустоты, также расположенные между чередующимися парами ПУ-слоев. [36]
Октаэдрическая же подрешетка при этом разбивается на две самостоятельные подрешетки и в пределе при полном внедрении ионов Zn2 в тетраэдрические пустоты дает нулевую намагниченность насыщения. Fes в октаэдрических пустотах не изменяется в случае занятия цинком тетраэдрических пустот. Таким образом, четыре иона Fes, параллельно ориентированные, дают в сумме 20 ( Лв, что близко к экспериментальным данным. [37]
Структуры хлоридов, бромидов и иодидов можно рассматривать как плотноупакованные ряды галогенид-ионов с тем различием, что Zn занимает тетраэдрические пустоты, a Cd-октаэдрические. Действительно, известны по меньшей мере три полиморфные модификации ZnCl. [38]
Структуры хлоридов, бромидов и иодидов можно рассматривать как плотноупакованные ряды галогенид-ионов с тем различием, что Zn занимает тетраэдрические пустоты, a Cd-октаэдрические. Действительно, известны по меньшей мере три полиморфные модификации ZnQ2, две из которых являются подобными и в них можно обнаружить Zn в тетраэдрических пустотах. [39]
На элементарную ячейку кристалла Na2Ti2Si2O9, как уже указывалось, приходится 36 ионов кислорода, а следовательно, 36 окта-эдрических и 72 тетраэдрических пустоты. Таким образом, восемь ионов Si 4 должны занимать J / o часть тетраэдрических пустот, а восемь ионов Ti 4 и восемь ионов Na - по l октаэдрических пустот. [40]
![]() |
Структура [ IMAGE ] Структура [ IMAGE ] Структура NaCl ( каменной соли ZnS ( сфалерита ZnS ( вюрцита. [41] |
В структуре NaCl крупные по размеру анионы С1 образуют кубическую плотнейшую упаковку, в которой все октаэдрические пустоты заселены катионами Na, все тетраэдрические пустоты полностью не заполнены. [42]
![]() |
Физико-механические свойства неметаллических. [43] |
Следует отметить, что в соединениях этих металлов атомы В, С, или N входят в кристаллические решетки ( в октаэдрические или тетраэдрические пустоты), по-видимому, без заметного изменения параметров решеток. Особенно это характерно для соединений ТЛ и Zr ( TiB2, TiC, ZrC, TIN, ZrN), которые обладают заметно большей плотностью, чем металлы, из которых они образованы. [44]
Кристаллические структуры многих силикатов и алюмосиликатов можно рассматривать как структуры с плотнейшей упаковкой О2 -, ОН - или F, в которых октаэдрические и тетраэдрические пустоты частично заполнены катионами. Понижение симметрии кристалла, по сравнению с гексагональной, вызвано тем, что катионы занимают только часть структурных пустот. [45]