Архив метки: атомами кислорода

Тетраэдр кремнекислородный

Тетраэдр кремнекислородный

Между каждыми шестью занятыми атомами кислорода вершинами 5-тетраэдров кремнекислородного слоя имеется полость, где может поместиться группа ОН. Эта группа вместе с упомянутыми О-вершинами 5-тетраэдров образует плотно-

Все упоминавшиеся до сего времени силикаты построены из дискретных анионов. Другой класс силикатов содержит бесконечные цепочки связанных между собой кремнекислородных тетраэдров.

В некоторых минералах содержатся отдельные силикатные цепочки, описываемые формулой (8Юз) . Одна из форм асбеста имеет двухцепочечную структуру, показанную на рис. 14-31.

Двойные цепочки связываются вместе электростатическими силами, действующими между этими цепочками и упакованными вокруг них катионами На , Ре и Ре . Разъединение цепочек осуществляется гораздо легче, чем разрыв ковалентных связей внутри отдельной цепочки. Это объясняет нитевидную легко расщепляемую текстуру асбеста.

В кремнекислородных тетраэдрах до одной четверти ионов кремния может замещаться ионами алюминия. Однако каждое такое замещение требует добавления одного положительного заряда путем введения другого катиона (например, К чтобы скомпенсировать заряд на силикатных атомах кислорода. Физические свойства силикатных минералов очень сильно зависят от того, какая доля ионов замещена ионами А1 и сколько дополнительных катионов необходимо в связи с этим для компенсации заряда.634

Трехмерные каркасные силикаты, в каких все четыре атома кислорода в кремнекислородном тетраэдре обобществлены с другими ионами типичны для кварца (810 з) (рис. 14-34). В кристалле кварца637
Читать далее