结晶学与矿物学名词解释

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《结晶学及矿物学》复习要点

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结晶学一、基本概念:1.晶体(crystal)的概念:内部质点在三维空间周期性重复排列构成的固体物质。

这种质点在三维空间周期性地重复排列称为格子构造,所以晶体是具有格子构造的固体。

2对称型(class of symmetry)晶体宏观对称要素之组合。

(点群,point group)3.空间群:一个晶体结构中,其全部对称要素的总和。

也称费德洛夫群或圣佛利斯群。

4.单形(Simple form):一个晶体中,彼此间能对称重复的一组晶面的组合。

即能借助于对称型之全部对称要素的作用而相互联系起来的一组晶面的组合。

5.双晶:两个以上的同种晶体,彼此间按一定的对称关系相互取向而组成的规则连生晶体。

6.平行六面体:空间格子中按一定的原则划分出来的最小重复单位称为平行六面体。

是晶体内部空间格子的最小重复单位,是由六个两两平行且相等的面网组成。

7.晶胞:能充分反映整个晶体结构特征的最小结构单元,其形状大小与对应的单位平行六面体完全一致。

8.类质同像:晶体结构中某种质点为性质相似的他种质点所替代,共同结晶成均匀的单一相的混合晶体,而能保持其键性和结构型式不变,仅晶格常数和性质略有改变。

9.同质多像:化学成分相同的物质,在不同的物理化学条件下,形成结构不同的若干种晶体的现象。

10.多型:一种元素或化合物以两种或两种以上层状结构存在的现象。

这些晶体结构的结构单元层基本上是相同的,只是它们的叠置次序有所不同。

二、晶体的6个基本性质1、均一性(homogeneity):同一晶体的任一部位的物理和化学性质性质都是相同的。

2、自限性(property of self-confinement):晶体在自由空间中生长时,能自发地形成封闭的凸几何多面体外形。

3. 异向性(各向异性)异向性(anisotropy):晶体的性质随方向的不同而有所差异。

4. 对称性(property of symmetry):晶体的相同部分(如外形上的相同晶面、晶棱或角顶,内部结构中的相同面网、行列或质点等)或性质,能够在不同的方向或位置上有规律地重复出现。

结晶学及矿物学3-1

结晶学及矿物学3-1

二维图案
(a)-NaCl中xy平面Na+和Cl-排列的情况 (b)-Na+或Cl-的平面排列 (c)-抽象为平面点阵
(c)
三维图案
左-NaCl中Na+和Cl-排列的情况 右-抽象为空间点阵
•等同点的分布可以体现晶体结构中所有质点的重复规 律。等同点在三维空间作格子状排列,我们称为空间格 子。同一晶体结构,其空间格子一定是固定和相同的。
晶体在理想情况下生长时,先长一条行列, 然后长相邻的行列;在长满一层面网后,再 开始长第二层面网;晶面(最外面的面网) 是平行向外推移而生长的。
层生长的特点:
1.晶体常生长成面平、棱直的多面体形态。 2.不同时刻生成的晶体在物理性质和成分等方面
可能有细微的变化,因而在晶体的端面上常常可 以看到带状构造,晶面是平行向外推移生长的。 3.由于晶面是平行向外推移生长的,所以同种矿 物不同晶体上对应晶面间的夹角不变。
C.通过化学反应,生成难溶物质。
2.由气相转变为晶体
火山口附近常由火山喷气直接生成硫、碘或氯化钠晶体。
3.由固相直接转为固相
1)同质多象转变 α-石英→β-石英
2) 原矿物晶粒逐渐变大 重结晶
3)固溶体分解 如由一定比例的铁闪锌矿和磁黄铁矿在高温时组成为均
一相的含铁的闪锌矿固熔体,而在低温时就分离为两 种独立的矿物。
哪些是矿物,哪些不是矿物? 冰糖 金刚石 沥青 水晶 玻璃 水 空气 方解石
第一章 晶体及其基本性质
晶体是内部质点在三维空间呈周期性重复排列的 固体;或者说是具有格子状构造的固体。
矿物学上,凡结晶颗粒能用一般放大镜分清者, 称为显晶质;无法分辨者称为隐晶质。
非晶质体是内部质点在三维空间不成周期性重复排列 的固体。外形上是一种无规则形状的固体,也称之为 无定形体。没有固定的熔点,实质上是一种呈凝固态 的过冷却液体。

结晶学与矿物学名词解释

结晶学与矿物学名词解释

结晶学与矿物学名词解释结矿名词解释1、晶体:具有格子状构造的固体2、矿物:指地质作用中形成的天然单质和化合物,具有相对固定的化学成分和内部结构,稳定于一定的物理化学条件,是构成岩石和矿石的基本单元3、矿物学:是研究矿物的化学成分、内部结构、外表形态、物理性质及其相互关系,并阐明地壳中矿物的形成和变化历史,探讨其时间和空间分布规律及其实际用途的科学4、相当点(晶体结构中的相当点):晶体结构中性质相同、环境相同的几何点。

5、空间格子:由相当点构成的几何图形。

6、网面密度:面网上单位面积的结点数目。

7、网面间距:互相平行的相邻两网面之间的垂直距离。

8、晶格的均一性和异向性:同一晶体的各个部分质点的分布相同,故性质相同是晶体的均一性;同一晶体的不同方向上质点的排列一般不同,故晶体的性质也随方向的不同而有所差异就是晶格的异向性。

9、科塞尔原理:晶体生长过程中,晶面(晶体影点(极点)位置的球面坐标。

投影轴与晶面法线之间的夹角,即极点与北极N 之间的弧角称为晶面的极距角(ρ),而包含该晶面法线的子午面与零度子午面之间的夹角则称为晶面的方位角(φ)。

19、基圆:投影球与投影面(通过球心的水平面)相交的大圆,它相当于地球的赤道。

20、对称:指物体相同部分有规律的重复。

21、对称要素与对称操作:欲使晶体相同部分有规律的重复所进行的操作称为对称操作,在进行对称操作时所应用的辅助几何要素则称为对称要素。

22、对称面(P):是通过晶体中心的一个假想的平面,它将晶体平分为互为镜像的两个相等部分,相应的对称操作为对此平面的反映。

23、对称轴(Ln):是通过晶体中心的一根假想的直线,当晶体围绕此直线旋转一定的角度后,可使相等部分重复,旋转一周重复的次数称为轴次(n),重复时所旋转的最小角度称为基转角(α),二者之间关系为n=360°/α24、对称中心(C):对称中心是一个假想的的点,通过此点作任意直线,在此直线上距对称中心等距离的两端有对应的点。

结晶学及矿物学

结晶学及矿物学

晶体的概念晶体是内部质点(原子离子活分子)在三维空间周期性重复排列构成的固体物质。

这种质点在三维空间周期性地重复别列也称格子构造面角守恒定律:同种矿物的晶体,其对应晶面间的角度守恒。

晶体的基本性质:自限性均一性异向型对称性最小内能性稳定性晶体对称定律:晶体中可能出现的对称轴只能是一次轴·二次轴·三次轴·四次轴·六次轴,不可能存在五次轴及高于六次轴的轴晶体生长实验方法:水热法·提拉法·低温溶液生长·高温溶液生长平行连晶:有若干个同种的单晶体,彼此之间所有的结晶方向(包括各个对应的晶轴·对称要素·晶面级晶棱的方向)都一一对应·相互平行而组成的连生体双晶是指两个以上的同种晶体,彼此间按一定的对称关系相互取向而形成的规则连生晶体双晶要素晶中的单体之间,通过变换其中一个的方位而与另一个能够重合活平行而凭借的几何要素。

包括:1双晶面2双晶轴3双晶中心双晶类型1接触双击:有两个单体以简单的平面相接触而构成的平面双晶:a简单接触双晶b聚片双晶c环状双晶d复合双晶2贯穿双晶:两个或多个单体相互穿插,接合面常曲折而复杂配位数:每个原子或离子周围最邻近的原子或异号离子的数目称为该原子或离子的配位数(简称CN)配位多面体以一个原子或离子为中心,将其周围与之成配位关系的原子或离子的中心连接起来所获得的多面体称为配位多面体。

配位多面体有多中形式,晶体结构通常可以看成是由配位多面体联结而成的一种结构体系。

晶格类型:通常,我们根据键性的异同,将晶体结构划分为不同的晶格类型,即在同一晶体结构中,如果其键力是以某种键性占主导地位,我们就把它归属为相应的某种晶格类型。

对于离子键·共价键·金属键·和分子键四种基本键型,一届作为化学键中特殊形式的氢键,晶格类型共可分为5种.。

一.离子晶格:组成离子晶格的质点,是丢失了电子的阳离子和失去了电子的阴离子,他们彼此以静电作用力而相互维系。

结晶学矿物学复习资料

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结晶学矿物学复习资料结晶学与矿物学复习资料一、结晶学1、结晶学定义:结晶学是研究晶体形态、结构、性质及其变化规律的科学。

2、晶体与非晶体:晶体是指具有规则几何外形、内部原子或分子呈有序排列的固体物质;非晶体则不具备这些特征。

3、晶体的基本性质:具有规则的几何外形、固定的熔点、各向异性等。

4、晶体的结构特点:原子或分子按照一定规律在三维空间中周期性重复排列。

5、晶体的单形与多面体:单形是指同一空间点阵中,由相同数目邻接的平面围成的几何多面体;多面体是指由许多大小不同的平面围成的几何体。

6、矿物分类:矿物分为金属矿、非金属矿和能源矿三类。

二、矿物学1、矿物定义:矿物是指在地质作用中形成的有一定化学成分和物理性质的独立晶体。

2、矿物的分类:根据矿物的化学成分和晶体结构,将其分为离子型、共价型和金属型三类。

3、矿物的命名:根据矿物的化学成分或晶体结构等特点,按照一定的命名规则进行命名。

4、矿物的物理性质:包括颜色、光泽、硬度、解理等。

5、矿物的化学组成:包括主要元素、次要元素和痕量元素等。

6、常见的矿物:常见的矿物包括石英、长石、云母、辉石、橄榄石等。

三、结晶学与矿物学的关系1、结晶学是矿物学的基础:了解晶体的结构特点、形态特征和性质,是研究矿物的基础。

2、矿物学是结晶学的应用:通过研究矿物的物理性质、化学成分和晶体结构,可以更好地了解晶体的性质及其变化规律。

总之,结晶学与矿物学是相互关联的科学领域。

结晶学是研究晶体形态、结构、性质及其变化规律的科学,而矿物学则是在结晶学的基础上,研究矿物的物理性质、化学成分和晶体结构等方面的内容。

了解这两门学科的基本概念和知识,对于深入学习地质学、材料科学等相关领域具有重要意义。

矿物学复习资料一、引言矿物学是地球科学的一个分支,主要研究矿物的分类、组成、结构、性质、成因、分布以及它们在地球上的演变过程。

作为地质学的一门基础学科,矿物学涉及到岩石学、地球化学、古生物学等多个领域。

839结晶学与矿物学

839结晶学与矿物学

839结晶学与矿物学摘要:一、引言二、结晶学与矿物学的定义及关系三、结晶学与矿物学的研究方法四、结晶学与矿物学的重要应用五、结论正文:【引言】结晶学与矿物学是地球科学领域中的重要学科,它们相互交叉、相互依存。

结晶学主要研究晶体结构、生长和变化等方面的规律,而矿物学则主要研究矿物的性质、结构和成因。

这两者之间的关系非常密切,结晶学的研究成果为矿物学提供了理论基础,矿物学的研究成果又为结晶学提供了实践应用的场所。

【结晶学与矿物学的定义及关系】结晶学是一门研究固体物质的微观结构、生长和变化规律的科学。

结晶学的研究对象包括晶体和非晶体,其中晶体具有长程有序的微观结构。

结晶学研究内容包括晶体结构、生长速率、相变等。

矿物学是一门研究自然界中矿物的性质、结构、成分、共生关系及其成因的科学。

矿物是具有固定化学成分和晶体结构的天然物质,自然界中有数以万计的矿物种类。

矿物学研究内容包括矿物的分类、命名、成分、结构和成因等。

结晶学和矿物学之间的关系非常密切。

结晶学为矿物学提供了晶体结构、生长和变化等方面的理论基础,矿物学的研究成果又为结晶学提供了实践应用的场所。

此外,结晶学和矿物学在研究方法上也有很多共同之处,如X射线衍射、电子显微镜等。

【结晶学与矿物学的研究方法】结晶学与矿物学的研究方法主要有以下几种:1.光学显微镜观察:利用光学显微镜观察矿物的形态、结构和成分,对矿物进行定性和定量分析。

2.X射线衍射:利用X射线衍射技术研究晶体结构,确定矿物的化学成分和晶体结构。

3.电子显微镜:利用电子显微镜观察矿物的微观结构,研究矿物的生长、相变等过程。

4.元素分析:通过化学分析和光谱分析等方法,研究矿物的成分和含量。

5.地质学方法:结合地质学原理和方法,研究矿物的成因、分布和共生关系。

【结晶学与矿物学的重要应用】结晶学与矿物学在国民经济和科学技术发展中具有非常重要的应用价值。

1.矿产资源开发:结晶学与矿物学的研究成果为矿产资源勘探、开发和利用提供了理论依据。

结晶学与矿物学

结晶学与矿物学

晶轴:晶体中的坐标轴称为晶轴。

空间群:晶体结构中对称要素的组合称为空间群。

单形:单形是由对称要素联系起来的一组晶面。

整数定律:晶面在各晶轴上的截距系数之比,恒为简单正数比。

对称定律:晶体中不可能出现5次及高于6次的对称轴。

布拉维法则:实际晶体往往为面网密度大的晶面所包围。

米氏符号:用晶面在各晶轴上截距系数的倒数比表示晶面在晶体上位置的简单数字符号。

配位数与配位多面体:每个原子或离子周围最邻近的原子或异号离子的数目,称该原子或离子的配位数。

以一个原子或离子为中心,将周围与之成配位关系的原子或异号离子的中心连接起来构成的几何多面体,称配位多面体。

同质多像:同质多像也称同质异像或同质异构,是指同种化学成分的物质,在不同的物理化学条件下,形成不同结构晶体的现象。

平移群:晶体结构中三个代表性平移轴组合来称平移群。

晶体:晶体是内部质点在三维空间周期性重复排列的固体(或晶体是具有格构造的固体)。

对称型:一个结晶多面体中全部对称要素的组合,成为该结晶多面体的对称型。

晶带定律:晶体上任一晶面至少属于两个晶带。

或:任意两晶面相交必决定一个可能晶带,任意两晶带相交必决定一个可能晶面。

同质多像:同质多像也称同质异像或同质异构,是指同种化学成分的物质,在不同的物理化学条件下,形成不同结构晶体的现象。

双晶:两个或两个以上的同种晶体按一定对称规律形成的规则连生体,相邻两个体对应的晶面、晶棱并非完全平行,但可借助于对称操作使其重合或平行。

单形:单形是由对称要素联系起来的一组晶面。

平行六面体:空间格子中最小的重复单位,由两两相互平行的六个面围限起来的。

晶体对称定律:晶体中只存在1次、2次、3次、4次和6次对称轴,不会出现5次以及6次以上的对称轴。

双晶律:双晶结合的规律,通常用双晶要素和双晶结合面来表示。

多型:一种元素或化合物以两种或两种以上的层状结构存在的现象,不同层状结构之间单元层是相同的,仅仅是层的堆垛方式不同面角:晶面的法线夹角(晶面夹角的补角)称为面角晶体守恒定律:同种矿物的晶体,其对应晶面间的角度守恒结晶习性:指某一种晶体在一定的外界条件下总是趋向于形成某一种形态的特性层状生长理论:晶体在理想情况下生长时,一旦有三面凹角位存在,质点则优先沿着三面凹角位生长一条行列,而当这一条行列长满后,就只有二面凹角位了,质点就只能在二面凹角处就位生长,这时又会产生三面凹角位,然后生长相邻的行列,在长满一层面网后,质点就只能在光滑表面上生长,这一过程就相当于在光滑表面上形成一个二维核,来提供三面凹角和二面凹角,在开始生长第二层面网晶面是平行向外推移生长的铝硅酸盐:铝在硅酸盐结构中呈四次配位,代替硅离子而进入络阴子团,从而形成铝硅酸盐矿物标型特征:是指能够反映一定形成条件的矿物学现象,他包括矿物标型组合、矿物标型种属和矿物标型特征三个方面的内容。

结晶学与矿物学名词解释

结晶学与矿物学名词解释

1.晶体:晶体是内部质点(原子、离子或分子)在三维空间呈周期性平移重复排列而形成格子构造的固体。

相应地,内部质点在三维空间呈周期性平移重复排列的固体物质,称为结晶质。

2.面角守恒定律:同种物质的所有晶体,其对应晶面的夹角恒等3.类质同象与同质多象类质同象:晶体结构中某种质点(原子、离子或分子)被其他类似的质点所代替,仅晶格常数发生不大的变化,而结构型式并不改变的现象,如菱锰矿中的镁被铁代替,结构形式不变同质多象:同种化学成分的物质,在不同的物理化学条件下,形成不同结构的晶体的现象。

如CaCO3在不同条件下可以形成方解石和文石4.双晶与平行连生双晶:指两个或两个以上的同种晶体,其结晶学取向彼此呈现为一定对称关系的规则连生体。

平行连生:由若干个同种的单晶体,按所有对应的结晶方向(包括各个对应的结晶轴、对称要素、晶面以及晶棱方向)全都相互平行的关系而组成的连生体。

平行连生也称平行连晶。

如萤石立方体的平行连生5、空间格子、点群与空间群空间格子:表示晶体内部质点在三维空间做周期性平移重复排列规律的几何图形点群:晶体外部对称要素的组合。

(对称型)32种空间群:晶体内部结构所有对称要素的组合。

230种6.解理:矿物晶体在受力作用时,沿一定结晶学方向破裂成一序列光滑平面的固有特性称为解理。

这些平面称解理面。

如方铅矿的立方体完全解理7.单形:由对称要素联系起来的一组晶面的总合.如四方柱结晶单形:不仅考虑几何形态,还考虑其对称性的46种单形。

几何单形:如果将形状相同的归为一个单形,几何形态上不同的单形有47种一般形,特殊形;凡是单形晶面处在特殊位置,即晶面垂直或平行于任何对称要素,或者与相同的对称要素以等角相交,这种单形被称为特殊形;反之,单形晶面处于一般位置,即不与任何对称要素垂直或平行,这种单形称为一般形。

一般形的形号都为{ hkl }或{ hkil }。

每个对称型只有一个一般形。

属于同一对称型的晶体归为一个晶类,晶类的名称以一般形来命名。

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结矿名词解释1、晶体:具有格子状构造的固体2、矿物:指地质作用中形成的天然单质与化合物,具有相对固定的化学成分与内部结构,稳定于一定的物理化学条件,就是构成岩石与矿石的基本单元3、矿物学:就是研究矿物的化学成分、内部结构、外表形态、物理性质及其相互关系,并阐明地壳中矿物的形成与变化历史,探讨其时间与空间分布规律及其实际用途的科学4、相当点(晶体结构中的相当点):晶体结构中性质相同、环境相同的几何点。

5、空间格子:由相当点构成的几何图形。

6、网面密度:面网上单位面积的结点数目。

7、网面间距:互相平行的相邻两网面之间的垂直距离。

8、晶格的均一性与异向性: 同一晶体的各个部分质点的分布相同,故性质相同就是晶体的均一性;同一晶体的不同方向上质点的排列一般不同,故晶体的性质也随方向的不同而有所差异就就是晶格的异向性。

9、科塞尔原理:晶体生长过程中,晶面(晶体的最外层面网)就是平行向外推移生长的。

10、布拉维法则:实际晶体的晶面就是那些网面密度大的晶面。

11、面角恒等定律:成分与结构相同的晶体,其对应晶面间夹角恒等。

12、歪晶:晶体生长时,受外界条件影响而不能按其格子状构造生长,从而形成的偏离理想形态的晶形。

13、晶体的带状构造:晶体的断面上有时可见到的因成分与物理性质差异而表现出来的互相平行的条带,它就是晶体生长的科塞尔原理的证据。

14、生长锥:晶体由小长大,许多晶面向外平行推移的轨迹所形成的以晶体中心为顶点的锥状体。

15、非晶质体:内部质点不作格子状排列的物质。

16、晶胞与平行六面体:由三对平行而且相等的面构成的多面体称为平行六面体,它就是空间格子的最小单位。

而在实际晶体结构中这样划分出来的最小单位就就是晶胞。

17、面角:指晶面法线之间的夹角。

18、晶面的极距角(ρ)与晶面的方位角(φ):它们就是在晶体的球面投影中,确定晶面的球面投影点(极点)位置的球面坐标。

投影轴与晶面法线之间的夹角,即极点与北极N 之间的弧角称为晶面的极距角(ρ),而包含该晶面法线的子午面与零度子午面之间的夹角则称为晶面的方位角(φ)。

19、基圆:投影球与投影面(通过球心的水平面)相交的大圆,它相当于地球的赤道。

20、对称:指物体相同部分有规律的重复。

21、对称要素与对称操作:欲使晶体相同部分有规律的重复所进行的操作称为对称操作,在进行对称操作时所应用的辅助几何要素则称为对称要素。

22、对称面(P):就是通过晶体中心的一个假想的平面,它将晶体平分为互为镜像的两个相等部分,相应的对称操作为对此平面的反映。

23、对称轴(Ln):就是通过晶体中心的一根假想的直线,当晶体围绕此直线旋转一定的角度后,可使相等部分重复,旋转一周重复的次数称为轴次(n),重复时所旋转的最小角度称为基转角(α),二者之间关系为n=360°/α24、对称中心(C):对称中心就是一个假想的的点,通过此点作任意直线,在此直线上距对称中心等距离的两端有对应的点。

25、旋转反伸轴(Lin):围绕一假想直线,旋转一定角度后,再对此直线上的一个点进行反伸,可使相等部分重复,则此直线为旋转反伸轴。

旋转反伸轴常用的就是Li4与Li6。

26、晶体对称定律:晶体中没有五次对称轴及高于六次的对称轴。

27、晶体常数:轴率a:b:c与轴角α、β、γ合称为晶体常数。

28、对称型:一个结晶多面体中全部对称要素的总合。

29晶面的米氏符号:用晶面在各晶轴上截距系数的倒数比来表示晶面在空间的相对位置的符号。

30、晶带:指交棱相互平行的一组晶面的组合。

31、单形:由对称要素联系起来的一组晶面的组合。

32、聚形:由两个或两个以上的单形聚合而成的晶形。

33、双晶:两个或两个以上的同种晶体的规则连生,其中一个晶体就是另一个晶体的镜像反映,或者其中一个晶体旋转1800后与另一个晶体重合或平行。

34、双晶面:就是双晶上的一个假想平面,通过此平面的反映反映,可使双晶相邻的两个个体重合或平行。

35、双晶轴:就是双晶上的一根假想直线,若固定其中一个单体而使另一个单体绕此直线旋转1800,,两个单体即可重合为一或彼此平行。

36、(双晶)接合面:就是双晶相邻的两个个体间相接触的面。

37、整数定律:晶面在各晶轴上的截距系数之比为简单的整数比。

38、晶带定律:晶体上的任一晶面至少属于两个晶带。

39、浮生:不同物质的晶体沿一定方向的规则连生,或同种物质的晶体以不同的面网相接合而形成的规则连生。

40、双晶纹:双晶接合面在双晶表面上或断面上的迹线。

41、晶带符号:以晶带轴的符号来表示,晶带轴的符号就就是平行晶带轴的晶棱的符号。

平移轴:为一直线方向,相应的对称变换为沿此直线方向平移一定的距离后,可使图形相同部分重合。

43、螺旋轴:为晶体结构中的一根假想直线,当结构围绕此直线旋转一定的角度,并平移一定的距离后,结构中的每一质点都与其相同的质点重合,整个结构自相重合。

44、滑移面:为晶体结构中的一个假想平面,当结构对此平面反映,并平行此平面移动一定的距离后,结构中的每一质点都与其相同的质点重合,整个结构自相重合。

45、空间群:晶体内部结构对称要素的组合。

46、等效点系:在晶体结构中由一个原始点经过空间群中所有对称要素的作用所推导出来的规则点系。

47、立方最紧密堆积:等大球体作最紧密堆积时,其堆积方式为ABCABC,即使第四层球重复第一层球层球,三层重复一次的规律的连续堆积。

48、六方最紧密堆积:等大球体作最紧密堆积时,其堆积方式为ABAB,即使第三层球重复第一层球层球,二层重复一次的规律的连续堆积。

49、惰性气体离子:最外层具有2个(第二周期)或8个电子(第三周期以后)的阳离子,其电子层构型与惰性气体完全一样。

50、过渡型离子:外层电子数在9—17之间的阳离子。

51、铜型离子:外层电子数为18或18+2个电子的阳离子。

52、配位数:一个离子或原子周围与其直接相邻的原子或异号离子的数目,称为该离子或原子的配位数。

53、配位多面体:在晶体结构中,与某一个阳离子(或中心原子)成配位关系而相邻结合的各个阴离子(或周围原子),它们的中心连线所构成的多面体。

54、类质同象:晶体结构中的某种质点被类似的质点所代替,仅使晶体常数发生微小的变化,但晶体结构并不发生变化的现象。

55、等价与异价类质同象:发生类质同象代替的离子之间电价相等称为等价类质同象。

电价不相等的离子之间发生的类质同象称为异价类质同象。

56、同质多象:相同的化学成分,在不同的物理化学条件下,形成结构不同的多种晶体的现象。

57、同质多象变体:化学成分相同,但晶体结构不同的几种晶体,称为该成分的同质多象变体。

58、离子晶格:化学键为离子键的晶格。

59、原子晶格:化学键为共价键的晶格。

60、金属晶格:化学键为金属键的晶格。

61、分子晶格:化学键为分子键的晶格。

62、副象:矿物发生同质多象转变后,新矿物仍保持原矿物的外形,称副象。

63、假象:矿物与溶液发生反应,产生交代作用形成新矿物,交代后仍保持原矿物的外形,但成分已完全变为新生矿物,此现象称假象。

64、同质多象转变:由于环境的温度与压力条件的改变,使一种同质多象变体在固态条件下转变为另一种变体的过程,称为同质多象转变。

65、有序结构与无序结构:当两种原子或离子在晶体结构中占据等同的构造位置时,如果它们相互间的分布就是任意的,即它们占据任何一个该等同位置的几率都就是相同的,这种结构称为无序结构;如果它们相互间的分布就是有规律的,即两种原子或离子各自占有特定的位置,则这种结构称为有序结构。

66、有序度:晶体结构有序的程度称为有序度(S),完全有序结构的有序度的数值为1,完全无序结构的有序度的数值为0、67、多型:就是一种元素或化合物以两种或两种以上层状结构存在的现象。

68、配位型结构:晶格中只有一种化学键存在,键在三度空间作均匀分布。

配位多面体以共棱、共面或共角顶联结,同一角顶所联结的配位多面体不少于三个,这种结构称为配位型结构。

69、架状型结构:最强键也在三度空间作均匀分布。

但配位多面体主要就是共角顶,同一角顶所联结的配位多面体不超过两个,结构开阔,这种结构称为架状型结构。

70、岛状型结构:结构中存在着原子团(岛),在团内联结的键远大于团外的联结,这种结构称为岛状型结构。

71、链状型结构:最强键趋向于单向分布,原子或配位多面体联结成链状,链间以弱键相联结,这种结构称为链状型结构。

72、层状型结构:最强键沿两度空间分布,原子或配位多面体联结成平面网层,层间以分子键或其她弱键相联结,这种结构称为层状型结构。

73、克拉克值:地壳中化学元素平均含量的重量百分比。

74、胶体矿物:主要由水溶胶凝聚而成的隐晶质或非晶质矿物。

75、结晶水:以中性水分子(H2O)形式存在于晶体结构中的水。

它占有一定的结构位置,并有确定的数目,加热到一定的温度即失水,失水后晶体结构即被破坏。

76、结构水:以H+、(H3O)或(OH_)的形式存在于晶体结构中的水。

结构水与晶格结合很牢固, 失水温度就是矿物中各类水中最高的,失水后晶体结构即被破坏。

77、层间水:以中性水分子(H2O)形式存在于一些层状结构矿物(如粘土矿物)的结构单元层间的水,它不占据晶体结构的位置,数目不确定,加热到较低的温度即失水,失水后晶体结构并不被破坏。

78、沸石水:沸石族矿物的晶体结构中有相当大的内外相通的孔道,以中性水分子(H2O)形式存在于这些孔道中的水就就是沸石水,它不占据晶体结构的位置,数目不确定,加热到较低的温度即失水,失水后晶体结构并不被破坏。

79、矿物种与变种:具有相同的化学成分与晶体结构的矿物属于一个矿物种,它就是矿物分类体系中的最小一级。

同种矿物因形态、性质或杂质组分有明显差异者称为变种。

80、显晶质与隐晶质:显晶质就是指矿物单体颗粒较粗大,用肉眼或放大镜可辨认;隐晶质就是指矿物单体颗粒极细小,用肉眼或放大镜或光学显微镜不能辨认,只在高倍电子显微镜下方可辨认。

81、晶簇:丛生在同一基底之上,一端朝向自由空间的一群同种晶体称为晶簇。

82、结核体与分泌体:结核体就是指围绕某一核心生长而成球状、凸镜状或瘤状的矿物集合体。

分泌体就是指充填于岩石的空洞中,具有同心层状构造,且外形或多或少近似球形的矿物集合体。

83、鲕状集合体:由许多状如鱼卵般大小的圆球群所组成的矿物集合体。

84、晶体习性:指矿物单晶体在三度空间发育的情况。

85:聚形纹:就是由两种单形相互交替出现而表现在晶面上的花纹。

87、自色:由矿物的化学成分与晶体结构所决定的颜色,它就是矿物固有的稳定性质。

88、它色:由矿物中的外来机械杂质,如带色杂质、气液包裹体等引起的颜色,它与矿物的成分与结构无关,不就是矿物固有的稳定性质。

89、假色:由于某些物理因素如矿物内部裂隙或表面氧化薄膜等引起光线干涉而呈现的颜色,它与矿物的成分与结构无关,不就是矿物固有的稳定性质。

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