Cтраница 1
Пироксеновая цепь встречается у таких минералов, как пироксен ( SiOs NaAl, и лежит в основе кремнийорганических соединений, где боковые атомы кислорода заменены органическими радикалами. [1]
Дальнейшее объединение пироксеновых цепей может привести к образованию бесконечных плоских сеток состава [ Si2O5 ] 2 - ( рнс. [2]
При дальнейшем сшивании многих пироксеновых цепей возникают силоксанные сетки, образующие слоистые структуры. [3]
Этот поворот аналогичен повороту пироксеновых цепей в случае кремнезема; при помощи такого поворота в одной работе [14] были объяснены переходы одних модификаций кремнезема в другие, а также образование силикатного стекла. [4]
![]() |
Строение пироксеновой цепи.| Строение амфиболовой цепи. [5] |
Они представляют собой продукты замещения боковых атомов пироксеновой цепи ( кислорода) на органические радикалы. [6]
![]() |
Типы силикатных структур. [7] |
Два других кислородных иона находятся в коллективном обладании с соседними ионами кремния. В пироксеновых цепях, как видно из рис. 1, один из активных кислородных ионов расположен попеременно над ионом 81 или под ним, образуя своеобразный геометрический узор. [8]
Интересно отметить, что наличие жесткого иона В О - приводит к компромиссу: в метаборатах ионы калия и натрия имеют семерную координацию. Как некоторые метасиликаты ( в которых Si: Ol: 3) содержат кольцевые ионы и другие бесконечные цепи ионов, так и метаборат кальция состоит из бесконечных цгпей HOHJB вышеприведенного типа, удерживающих друг друга ионами кальция. Эта цепь аналогична пироксеновой цепи SiO -; однако аналог амфиболовой цепи до сих пор не найден. [9]
На рис. 2, б показана структура монтмориллонита в модификации К. Схема пирофиллита была при этом реконструирована, чтобы объяснить повышенную способность к ионному обмену и отчетливее выявить различия между этими близкими по структуре, но сильно разнящимися по свойствам минералами. У этих авторов монтмориллонит является гидратированным пиррфиллитом, на наружных обкладках пакетов которого вместо ионов кислорода находятся гидроксилы. Для сохранения энергетического баланса в окта-эдрических слоях также приходится некоторые атомы кислорода замещать гидроксилами. Изменениям подверглась и конфигурация кремнекислородных слоев. В каждой паре сдвоенных тетраэдров один из них авторы поворачивают в противоположную сторону, подобно тому как это делается в пироксеновой цепи. Замещения на гидроксилы происходят именно в этих перевернутых тетраэдрах. [10]