Gerüstsilikate – ウィキペディア

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オルトクラのケイ酸塩足折(C軸に沿った視野方向):左の原子の表現(赤:Si、青:O)および結果として得られるシリカスタヘデ(右)。

いつ Cabbary Silicates (構造化)はシリケートと呼ばれ、その角の足場からの陰イオンは 4 – そしてアロ 4 – テストラヘードが存在します。 [初め]

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このケイ酸塩の部門には、地球の地殻の最も一般的な鉱物が含まれており、畑は遅くなり、長石の代表者(例:ネフリン、leucit)が含まれています。 [2] [3] [4] また、本質的に広く普及しているゼオ石器系グループの技術的に重要な鉱物も、いくつかの例外を除いて足場のケイ酸塩です。

ケイ酸塩の足場は、アンモニウムなどの大きな陽イオン([nh 4 ] + )、Na + 、k + 、cs 2+ 、 シフト 2+ 、 いいえ 2+ 、sr 2+ または水などの分子や硫酸塩などの複合アニオン(したがって 4 2- )スペースを見つけます。ほとんど緩和された構造により、科学のケイ酸塩は低密度、光画分、中程度のMOHの硬度によって特徴付けられます(4–6)。 [5]

アルミノケイ酸塩の足場の多くは、広いオープンチャネル(ゼオリス)と交差しています。 B.水または陽イオンは、ケイ酸塩の足場が不安定にならずに吸収して手渡すことができます。これは、イオン交換器または分子ふるいとしてのこれらのミネラルの技術的使用に基づいています。

リーバウに [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

Liebauの分類は、科学を科学を科学に扱い、3つの次元で無制限であり、層を構築するケイ酸塩鎖の周期性と分岐に基づいて科学のケイ酸塩を分割します。 [初め]

周期性:

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シリケートチェーンメンバーの数を示します(SIO 4 -Tetrahedron)チェーンの構造が繰り返されます。 [初め]

ブランチ:

それは、ケイ酸塩鎖からのより多くのsiOかどうかを示します 4 – 四面体から枝を分岐します。公然と分岐したケイ酸塩鎖と周期的に分岐したケイ酸塩チェーンとの間に区別があり、そこでSIOは鎖から分岐します 4 – 四面体を閉じたリングを形作ります。 [初め]

strunzの後 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

層のシリケートと同様に、足場のケイ酸塩のStrunzの分類は、Liebauからの命名法と基準を引き継ぎません。 Strunzシステムは、ゼオ石器時代の水の設置に基づいて科学的なケイ酸塩を構造に分割します。

  • 「ゼオ石器時代の完全な珪質(構造化)h 2 O((9F)
  • 「ゼオ石器時代のhで完了(構造化)h 2 o”(9g)。

さらに分裂は、ケイ酸塩リングのサイズとリンクに基づいて行われ、そこからケイ酸塩の足場が構成され、さらにアニオンが発生します。 [2] [3] [4]

9.F完了は、ゼオ石器時代のhを使用せずにケイ酸塩(構造化) 2 o [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

9.FA完了は、それ以上の陰イオンなしでケイ酸塩(構造化) [2] [3] [4]

9.FB科学は、他の陰イオンでケイ酸塩(構造化)します [2] [3] [4]

9.G科学は、ゼオ石器時代のhでケイ酸塩(構造化) 2 o;ゼオライスの家族 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

9.5番目のSiを介して4リングチェーンに接続されたGa Zeolithe [3] [4]

9.GBが単純に接続された4人のリングのチェーン [3] [4]

9.GCチェーンダブル接続4リング [3] [4]

9.5リングのGDチェーン [3] [4]

9.4-4-1-1構造単位を備えたGEテーブル [3] [4]

9.GF Leucit-Type足場 [3] [4]

9.4、6倍、8倍のリングのggケージとダブルケージ [3] [4]

9.GH.未分類のゼオリス [4]

  • F. Liebau(1982): ケイ酸塩の分類 In:鉱物学のレビューVolume 5:Orthosilicates;アメリカ鉱物学会
  1. a b c d Loupe 1982
  2. a b c d ミネラルクラス-9.fからStrunz 9th Edition
  3. a b c d そうです f g h j k ニッケル – ストルンは分類(バージョン10)をシリケートする
  4. a b c d そうです f g h j k l Nickel-Strun Glassification-Tectosilicates第10版
  5. チュービンゲン大学:鉱物の系統 – 構造化(足場ケイ酸塩)

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