Begreb og karakterisering af krystallinske systemer, typer, eksempler

1476
Simon Doyle

Det krystal systemer De er et sæt geometriske egenskaber og symmetrielementer, der gør det muligt at klassificere forskellige krystalkonglomerater. Afhængigt af den relative længde af dens sider, vinklen mellem dens ansigter, dens indre akser og andre geometriske aspekter, ender formen på en krystal således med at differentiere sig fra en anden..

Selvom krystallinske systemer er direkte forbundet med den krystallinske struktur af mineraler, metaller, uorganiske eller organiske forbindelser, henviser disse mere til kvaliteten af ​​deres ydre form og ikke til det indre arrangement af deres atomer, ioner eller molekyler..

Den rige mangfoldighed af mineralogiske krystaller og deres symmetrier understøttes af seks krystalsystemer. Kilde: Pexels.

De seks krystalsystemer er kubiske, tetragonale, sekskantede, orthorhombiske, monokliniske og trikliniske. Fra det sekskantede system stammer trigonal eller rhombohedral. Enhver krystal i sin rene tilstand, efter at være blevet karakteriseret, bliver et af disse seks systemer..

I naturen er det nogle gange nok at se på krystallerne for at vide, hvilket system de tilhører; forudsat at du har en klar kommando af krystallografi. Ved mange lejligheder er dette imidlertid en besværlig opgave, fordi krystallerne "krypteres" eller "deformeres" som et resultat af forholdene i deres miljø under deres vækst..

Artikelindeks

  • 1 Koncept og karakterisering
  • 2 typer krystalsystemer
    • 2.1 Kubisk eller isometrisk
    • 2.2 Tetragonal
    • 2.3 Hex
    • 2.4 Trigonal
    • 2.5 Orthorhombisk
    • 2.6 Monoklinik
    • 2.7 Triklinik
  • 3 Eksempler på krystalsystemer
    • 3.1 Kubisk eller isometrisk
    • 3.2 Tetragonal
    • 3.3 Orthorhombisk
    • 3.4 Monoklinik
    • 3.5 Triklinik
    • 3.6 Hex
    • 3.7 Trigonal
  • 4 Referencer

Koncept og karakterisering

Krystallinske systemer kan i første omgang virke som et abstrakt og vanskeligt emne at forstå. I naturen leder du ikke efter krystaller, der har den nøjagtige form af en terning; men del snarere med det alle dets geometriske og isometriske kvaliteter. Selv med dette i tankerne kan det stadig være visuelt umuligt at finde ud af, hvilket krystalsystem en prøve tilhører..

Til dette er der instrumentelle karakteriseringsteknikker, som blandt deres resultater viser værdierne for visse parametre, der afslører, hvilket krystallinsk system der undersøges; og desuden påpeger det de kemiske egenskaber ved krystallen.

Den valgte teknik til karakterisering af krystaller er således røntgenkrystallografi; specifikt røntgenpulverdiffraktion.

Kort sagt: en røntgenstråle interagerer med krystallen, og der opnås et diffraktionsmønster: en række koncentriske punkter, hvis form afhænger af partiklernes indvendige arrangement. Ved behandling af data ender det med at beregne parametrene for enhedscellen; og med dette bestemmes det krystallinske system.

Imidlertid er hvert krystallinsk system til gengæld sammensat af krystallinske klasser, der tilsammen udgør i alt 32. Ligeledes stammer andre forskellige yderligere former fra disse. Derfor er krystallerne meget varierede.

Typer af krystalsystemer

Kubisk eller isometrisk

Terningen er kun en af ​​de krystallinske klasser, som det kubiske system omslutter. Kilde: Smiddle [CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Det kubiske eller isometriske system svarer til stærkt symmetriske krystaller. Terningen præsenterer for eksempel en række symmetrioperationer, der karakteriserer den. Lad os forestille os, at midten af ​​terningen er tegnet et kryds, der berører top-, bund- og sidefladerne. Afstande er ens og krydser vinkelret.

Hvis en krystal overholder terningens symmetri, vil den tilhøre dette krystalsystem, selvom den ikke har netop denne form.

Det er her, de fem krystallinske klasser, der udgør det kubiske system, kommer til syne: terningen, oktaederne, den rhombiske dodekaeder, icositetrahedronen og hexacisohedronen. Hver klasse har sine egne varianter, som måske eller ikke kan afkortes (med flade hjørner).

Tetragonal

Tetragonal enhed. Kilde: Stanneret via Wikipedia.

Det tetragonale system kan visualiseres som om det var et rektangel, der har fået volumen. I modsætning til terningen, dens akse c er længere eller kortere end deres akser til. Det kunne også ligne en terning strakt op eller komprimeret.

Krystalklasserne, der udgør det tetragonale system, er de primære og firesidede pyramider, de dobbelte otte-sidede pyramider, trapezohedronerne og igen icositetrahedronen og hexacisohedronen. Medmindre du har papirformer ved hånden, vil det være svært at genkende disse former uden hjælp fra mange års erfaring..

Sekskantet

Hex-drev. Kilde: Stanneret via Wikipedia.

Enhver krystallinsk form, hvis base svarer til en sekskant, vil høre til det sekskantede krystalsystem. Nogle af dens krystallinske klasser er: tolv sidede pyramider og dobbelt pyramider.

Trigonal

Basen en krystal, der hører til trigonalsystemet, er også sekskantet; men i stedet for at have seks sider, har de tre. Dens krystallinske klasser kommer til at være: prismer eller tre-sidede pyramider, romboeder og scalenohedron.

Orthorhombic

I det orthorhombiske system har dets krystaller en rhombohedral base, der giver anledning til former, hvis tre akser har forskellige længder. Dens krystallinske klasser er: bipyramidal, bisphenoidal og pinacoid.

Monoklinik

Denne gang, i det monokliniske system, er basen et parallelogram og ikke en rombe. Dens krystallinske klasser er: sphenoid og tre-sidede prismer.

Triclinic

Triclinic enhed. Kilde: Stanneret via Wikipedia.

Krystallerne, der hører til det trikliniske system, er de mest asymmetriske. Til at begynde med har alle dens akser forskellige længder såvel som vinklerne på dens ansigter, som er skrå..

Det er her navnet kommer fra: tre skrå trikliniske vinkler. Disse krystaller forveksles ofte med orthorhombiske, sekskantede og antager også pseudokubiske former.

Blandt dets krystallinske klasser er pinacoids, pedions og former med lige antal ansigter..

Eksempler på krystalsystemer

Nogle tilsvarende eksempler for hvert af krystalsystemerne vil blive citeret nedenfor..

Kubisk eller isometrisk

Halite har usædvanlige kubiske krystaller. Kilde: Parent Géry [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Halit, også kendt som almindeligt salt eller natriumchlorid, er det mest repræsentative eksempel på det kubiske eller isometriske system. Blandt andre mineraler eller elementer, der hører til dette system, er:

-Fluorit

-Magnetit

-Diamant

-Spinel

-Galena

-Vismut

-Sølv

-Guld

-Pyrit

-Granat

Tetragonal

Wulfenit er det mest repræsentative eksempel på det tetragonale krystalsystem. Kilde: Rob Lavinsky, iRocks.com - CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

I tilfældet med det tetragonale system er mineralet wulfenit det mest repræsentative eksempel. Blandt andre mineraler i dette system har vi:

-Cassiterit

-Zirkon

-Chalkopyrit

-Rutil

-Anatase

-Scheelite

-Apophyllite

Orthorhombic

Mineralet tanzanit hører til det orthorhombiske system. Kilde: Rob Lavinsky, iRocks.com - CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Blandt de mineraler, der krystalliserer i det orthorhombiske system, har vi:

-Tanzanit

-Baryta

-Olivine

-Svovl

-Topaz

-Alexandrit

-Anhydrit

-Kaliumpermanganat

-Ammoniumperchlorat

-Chrysoberyl

-Zoisite

-Andalusit

Monoklinik

Gipskrystaller hører til det monokliniske system. Kilde: Lysippos [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Blandt mineralerne i det monokliniske system har vi:

-Azurit

-Cast

-Pyroxen

-Glimmer

-Spodumene

-Serpentine

-Månesten

-Vivianita

-Petalite

-Chrysocolla

-Lazulite

Triclinic

Chalcanthite-krystaller tilhører trikliniksystemet. Kilde: Ra'ike (se også: de: Benutzer: Ra'ike) [CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Blandt mineralerne i det trikliniske system har vi:

-Amazonit

-Feltspat

-Calcanthite

-Rhodonit

-Turkis

Sekskantet

Perfekt sekskantede akvamarinkrystaller. Kilde: Robert M. Lavinsky via Wikipedia.

På billedet ovenfor har vi et eksempel på, hvornår naturlige former øjeblikkeligt afslører mineralets krystallinske system. Blandt nogle mineraler, der krystalliserer i det sekskantede system, har vi:

-Smaragd

-Calcit

-Dolomit

-Tourmaline

-Kvarts

-Apatit

-Zinkit

-Morganite

Trigonal

Mineralaxinitten hører til trigonalsystemet. Kilde: Rob Lavinsky, iRocks.com - CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Og endelig har vi blandt nogle mineraler, der hører til det trigonale system:

-Axinite

-Pyrargyrit

-Nitratin

-Jarosite

-Agat

-Rubin

-Tigerens øje

-Ametyst

-Jasper

-Safir

-Røgfyldt kvarts

-Hæmatit

Referencer

  1. Shiver & Atkins. (2008). Uorganisk kemi. (Fjerde udgave). Mc Graw Hill.
  2. Whitten, Davis, Peck & Stanley. (2008). Kemi. (8. udgave). CENGAGE Læring.
  3. Geologi i. (2020). Crystal Structure og Crystal Systems. Gendannet fra: geologyin.com
  4. K. Seevakan & S. Bharanidharan. (2018). Krystalkarakteriseringsteknikker. International Journal of Pure and Applied MathematicsBind 119 nr. 12 2018, 5685-5701.
  5. Wikipedia. (2020). Krystal system. Gendannet fra: en.wikipedia.org
  6. Fredrickson Group. (s.f.). De 7 krystalsystemer. Gendannet fra: chem.wisc.edu
  7. Crystal Age. (2020). De syv krystalsystemer. Gendannet fra: crystalage.com
  8. Dr. C. Menor Salván. (s.f.). Isometrisk. Universitetet i Alcalá. Gendannet fra: espiadellabo.com

Endnu ingen kommentarer