Структура - пироксен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Структура - пироксен

Cтраница 1


Структура пироксена состоит из отдельных цепочек групп SiOs, а в структуре амфибола цепочки двойные с группами Si4On; в обеих структурах цепочки связаны друг с другом металлическими катионами. Из таких основных типов замещением части кремния на алюминий и части магния на железо возникли более сложные члены пироксенов и амфиболов. Так, в тремолите 2 иона кальция большие, а 5 ионов магния меньше. Таблица ионных радиусов показывает, что катионами подходящих размеров для замещения магния являются катионы железа, кобальта, никеля, цинка и меди. Действительно, во многих анализах амфиболов и пироксенов отмечены следы цинка и меди. Медь, повидимому, предпочитает оливину амфиболы и пироксены.  [1]

Это можно легко попить га примере структуры пироксенов, в которых параллельные цепи iSiO), связаны лежащими между ними катионами. Очевшно, в ] уки структурах точное подобие отдельных катионов пе особенно важно.  [2]

Это можно легко понять на примере структуры пироксенов, в которых параллельные цепи ( 5Ю3) связаны лежащими между ними катионами. Очевидно, в таких структурах точное подобие отдельных катионов не особенно важно.  [3]

Расшифрованная структура волокнистой фазы оказалась подобной структурам пироксенов и амфиболов в проекции на плоскость ( 010), но с иным расположением атомов вдоль оси В. Если в пироксенах основным структурным элементом являются отдельные цепочки из Si-тетраэдров, то в волокнистой фазе основу структуры составляют ленты, образованные тремя пироксеновыми цепочками, соединенными общими атомами кислорода. Параллельные оси С ленты соединяются посредством атомов Mg и Na. Атомы Na окружены шестью анионами, связанными с одним атомом кремния и двумя атомами кислорода, являющимися общими для двух тетраэдров. Для компенсации зарядов приходится предполагать, что из шести атомов, связанных с одним атомом кремния, один представлен ( ОН) - - группой, а остальные - атомами кислорода.  [4]

О возрастании горизонтально направленного давления при образовании структуры пироксена в сравнении с оливином, роговой обманки-с пироксеном и биотита - с амфиболом достаточно хорошо известно. Это отображено на рис. 2, где показано последовательное усложнение структуры темноцветных минералов от основных пород к кислым. Так, островной тип структуры, характерный для кристаллической решетки оливина, сменяется ленточным у пироксена, цепочечным у роговой обманки, а затем слоистым у слюд.  [5]

МеОе ], изоморфные [ MgOe ] и часто-встречающиеся в структурах пироксенов, амфиболов, слюд и других минералов. Трехвалентное железо аналогично алюминию и образует обычно группы [ FeOe ], но иногда возникают также группы [ FeO4 ], например в биотите. Титан входит в октаэдрической координации, например в структуре бенитоита. Особая роль титана в стеклах и некоторых минералах ( в слюде, пироксене и др.) будет рассмотрена детально в соответствующем месте.  [6]

7 Цепочки, образуемые кремнекислородными тетраэдрами. [7]

Эти цепочки соответствуют радикалу [ Si03 ] 2 - и характерны для структур пироксенов, относящихся к метасиликатам. Подобные структуры характерны для амфиболов.  [8]

Дополнительное подтверждение правильности найденного мотива расположения катионов дает сопоставление структуры рамзаита со структурами пироксенов, с одной стороны, и с модификациями ТЮ2 - брукитом и анатазом - с другой. Рамзаит имеет большое сходство с пироксеном - энстатитом Mg2Si2Oe по размерам элементарной ячейки: два ребра ячейки у них одинаковы, а третье ребро ячейки рамзаита ( в нашей установке - период с) в полтора раза больше, чем в энста-тите. Это обстоятельство служит подтверждением правильности исходного допущения о наличии плотнейшей упаковки ионов кислорода. Увеличение периода с в полтора раза соответствует замене четырехслойной упаковки в энстатите шестислойной в рамзаите.  [9]

Особый тип структур возникает в тех случаях, когда кремне-кислородные тетраэдры, сочленяясь через общие кислороды, образуют бесконечные цепочки, строение которых изображено на рис. 22 а. Эти цепочки соответствуют радикалу [ SiO3 ] 2 - и характерны для структур пироксенов, относящихся к метасиликатам. Подобные структуры характерны для амфиболов.  [10]

Полнсшюксаны можно рассматривать как аналоги кремпекпслородных ионов, обнаруженных в силикатах. Так, бесконечный полимер типа а иапош-чшет цепячечныч гюя в структуре пироксена 6 ( разд.  [11]



Страницы:      1