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实习与自学指导书81-第6页
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实习与自学指导书81-6
第七章晶体的规则连生;一、重点;1.掌握双晶的概念,双晶和平行连生的区别;2.双晶面、双晶轴、接合面和双晶律的概念和含义,;3.学习识别双晶类型以及肉眼识别双晶的方法,掌握;的双晶律;二、难点;掌握双晶律的分析;三、思考题;1.双晶面与对称面、双晶轴与对称轴有何异同?;2.双晶律的表示方法?;3.双晶有哪些类型?常见的矿物双晶有哪些?;四、实习:晶体的规则连
晶体的规则连生一、重点1. 掌握双晶的概念,双晶和平行连生的区别。2. 双晶面、双晶轴、接合面和双晶律的概念和含义,以及它们的表示方法。3. 学习识别双晶类型以及肉眼识别双晶的方法,掌握分析双晶要素的方法,熟识一些常见的双晶律。二、难点掌握双晶律的分析。三、思考题1. 双晶面与对称面、双晶轴与对称轴有何异同?2. 双晶律的表示方法?3. 双晶有哪些类型?常见的矿物双晶有哪些?四、实习:晶体的规则连生―双晶(一)目的(1)掌握双晶的特征,学会用肉眼识别双晶。(2)掌握分析双晶要素的方法,熟识一些常见的双晶律。(二)准备工作复习双晶概念、双晶要素、接合面、双晶律、双晶类型。(三)内容1.识别双晶:根据双晶经常出现的凹角、缝合线或双晶纹来识别。2.确定双晶类型:通常按照双晶接合面是否规则来鉴别接触双晶(简单接触双晶、聚片双晶或环状双晶)和穿插双晶,前者双晶的接合面为规则的平面,后者为不规则的折面。注意:接合面可以用于平行于它的晶面符号表示。但穿插双晶的接合面不规则,一般要求定出接合面的总体方向即可,至于很不规则的接合面,则不予确定。3.分析双晶要素(1) 分析双晶中某一单晶体(注意是一个个体)的对称型及晶系,进行晶体定向。(2) 找出双晶面并确定其方向:在双晶中相邻两个单体之间,假想有一个平面,若通过反映操作后,能使双晶的两个单体重合或平行,该平面就是双晶面。按照单晶体的定向原则,确定出双晶面的方向,它可以用平行于某晶面或垂直于某晶棱的方向来表示,例如尖晶石的双晶面∥(111)。(3) 找出双晶轴并确定其方向:在双晶中相邻两个单体之间,假想一直线,若双晶中的一个单体(注意另一个体不动)围绕它旋转一定角度后可与另一个单体重合、平行或连成一个完整的单晶体,则此直线就是双晶轴。按照晶体定向原则,在中一单体进行定向的基础上,确定出双晶轴的方向,它可以常用垂直某晶面形式表示,例如尖晶石的双晶轴上(111)。4.参观天然产出的双晶
?将下列矿物的双晶对照教材,观察双晶可能出现的凹角,双晶纹、缝合线等,分析其双晶类型和双晶律。尖晶石:尖晶石律锡
石:膝状双晶方解石:聚片双晶和接触双晶石
英;道芬双晶和巴西双晶石
膏:燕尾双晶正长石:卡斯巴双晶斜长石:聚片双晶五、综合性实习
晶体对称综合分析第一次实习:晶体对称综合分析目的:熟练掌握低级、中级和高级晶族聚形分析的方法。第二次实习:晶体对称综合分析(测试)目的:通过对晶体模型的综合分析,考察学生对宏观对称的掌握情况。第八章 晶体结构的几何理论一、重点1.2.3.4. 晶体外部对称与晶体内部对称的联系与区别; 空间格子、平行六面体、晶胞三者的含义,晶体常数和晶胞参数的区别; 了解十四种布拉维格子的由来,重点掌握四种格子类型; 了解晶体内部对称要素,认识空间群国际符号;掌握晶体内部对称要素及空间群国际符号与晶体外部对称要素及对称型的国际符号的联系与区别。二、难点1. 螺旋轴的操作及符号含义;2. 晶体结构中找螺旋轴和滑移面。三、思考题1.2.3.4.5. 晶体外形的对称和晶体内部结构的对称有什么联系和区别? 晶体常数和晶胞参数反映了晶胞的什么性质? 螺旋轴的表示方法是以左旋还是右旋为标准? 什么是空间群?空间群与对称型的国际符号有何异同? 已知橄榄石、金红石和石榴石的空间群分别为Pbnm、P42/mnm和Ia3d,试问与它们对应的对称型是什么?四、实习:矿物晶体结构的空间群(一)目的认识和理解晶体内部对称要素及空间群。(二)难点(1)单位晶胞的确定;(2)寻找螺旋轴和滑移面。(三)准备工作复习教材晶体内部对称要素及空间群的内容。(四)内容和方法分析下列矿物晶体结构的空间群(石盐NaCl、金刚石C、金红石TiO2、黄铜矿CuFeS2、石墨C)。(一)分析步聚1. 确定晶系:在晶体结构模型中选相当点,利用相当点确定平行六面体(单位晶胞),找出a、b、c和三个轴角,对照晶体常数确定晶系。2. 确定格子类型(P、C、I、F):根据晶胞中相当点的分布确定:3. 分析对称要素的分布:重点找出空间群的国际符号中三个位置上的对称要素。(二)对矿物晶体结构分析的具体要求1. 石盐NaCl:在结构模型中找出对称要素m、3、rn并确定空间群。2. 金刚石C:在结构模型中找出对称要素d、3、m并确定空间群。3. 金红石TiO2:在结构模型中找出对称要素42、n、m并确定空间群。4. 黄铜矿CuFeS2:在结构模型中找出对称要素4,2、d并确定空间群。5. 石墨C:在结构模型中找出对称要素63、m、c并确定空间群。第九章 晶体化学一、重点1.2.3.4. 掌握等大球体最紧密堆积的两种类型、空隙类型及空隙数目与球体数目的关系; 掌握配位数和配位多面体; 熟习晶体结构类型和典型结构; 理解类质同相、型变(晶变)现象、同质多相、多型及有序―无序的概念、形成条件及意义。二、难点1. 概念的理解和应用;2. 典型结构分析。三、思考题1.2.3.4.5.6.5. 等大球体最紧密堆积的类型和堆积层的重复规律? 当n个球作最紧密堆积时,其四面体空隙和八面体空隙的数目各占多少? 对于离子晶格配位数主要取决于什么? 举例说明何谓类质同相?其意义? 常见同质多相的矿物有哪些?其转变的条件? 型变现象发生在哪类矿物中?方解石和文石为何关系? 已知镁橄榄石Mg2[SiO4]晶体结构中,O2-近似成六方最紧密堆积,Mg2+和Si4+分别充填八面体空隙和四面体空隙。试问两种阳离子分别占据哪种空隙?它们各自占据相应空隙总数的几分之几?7.四、实习:等大球体的最紧密堆积和矿物典型结构分析(一)目的(1)熟悉等大球体的最紧密堆积方式及球体间空隙的种类及其分布;(2)初步学习分析晶体结构模型,加深对配位数、配位多面体的理解;(3)熟悉若干典型结构。(二)难点典型结构分析。包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、文学作品欣赏、中学教育、实习与自学指导书81等内容。 
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对爵位有什么要求吗
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出门在外也不愁双晶 - 简介
两个或两个以上同种构成的、非平行的规律连生体。又称孪晶。在构成双晶的两个单晶体间,必会有部分的对应晶面、对应晶棱相互平行,但不可能全部一一平行,然而它们必可通过某一反映、旋转180°或反伸(倒反)的对称操作而达到彼此重合或完全平行。
双晶 - 双晶要素 
双晶指用来表征双晶中单晶体方位间的对称取向关系的假想几何要素。它包括:①双晶面,为一假想的平面。通过它的反映可使构成双晶的两个单晶体重合或达到完全平行。因此,双晶面必定是两者晶格中的一个相互等同而且平行一致的公共面网。双晶面的方向用平行某晶面或垂直某的符号形式来表示。例如的(图1),双晶面‖(101);正长石的卡尔斯巴律双晶(图2),双晶面⊥(001)。双晶面决不可能平行于单晶体中的对称面,否则就会使两个单晶体处于完全平行的关系而构成。②,为一假想的直线。当围绕它旋转180°后,可使构成双晶的两个单晶体重合或达到完全平行一致。因此,双晶轴必定是两者晶格中的一个相互等同而且平行一致的公共行列。双晶轴的方向用平行于某晶带轴或垂直于某晶面的符号形式来表示。例如卡尔斯巴律双晶的双晶轴‖(001);膝状双晶的双晶轴⊥ (101)。双晶轴决不能平行于单晶体中的偶次对称轴。③双晶中心,为一假想的定点。通过它的反伸后,可使构成双晶的两个单体重合或达到平行一致的方位(图3)。双晶中心只有在单晶体本身无对称中心的情况才有可能出现;而且在一般情况下,它只是一种派生的双晶要素,故可不予考虑。 &双晶&双晶
双晶 - 接合面 
指双晶中单晶体间相互接合的实际界面。双晶中以接合面为界,其两侧单晶体的晶格互不连续。接合面可以呈阶梯状或很不规则,亦可为一平面,且是两单晶体中相互等同的一个公共面。接合面往往平行于单晶体中具简单指数的晶面,此时即可用该晶面的符号表示接合面的方向。但个别双晶中,接合面也可能为一无理指数面。接合面可以与单晶体中的对称面平行,但实际上更经常的是与双晶面重合,或平行于双晶轴。
双晶 - 双晶律 
指双晶中单晶体间相互连生的规律。双晶律由双晶要素来表征,并经常被赋予特定的名称。其命名原则大致如下:①以经常具该双晶的特征矿物名称命名。如尖晶石族矿物中以 (111)为双晶面的称尖晶石律;②以最初发现该双晶的地名命名,如长石中以 C轴,即(001)晶带轴为双晶轴的卡尔斯巴律双晶;③以双晶的形状命名,如金红石族矿物中以 (101)为双晶面的膝状双晶律(又称肘状双晶);④以双晶面和接合面命名,如中以负菱面体的晶面(01妷2)为双晶面和接合面的双晶即称为负菱面双晶律。
双晶 - 双晶类型 
在矿物学中,通常根据单晶体间相互接合的特点而将双晶分为下列类型。①简单双晶,仅由两个单晶体构成。又分为:,两单晶体相邻接触,具确定而规则的接合面(图1);贯穿双晶,两单晶体相互穿插,接合面曲折而不规则(图2和图3),亦称透入双晶。②反复双晶,由两个以上的单晶体按同一双晶律依次反复成双晶关系连生而组成。可再分为:,所有接合面均相互平行,各单晶体呈片状而依次叠合,在横截接合面的晶面和解理面上可见由接合面的迹线所构成的一系列平行直线状的(图4);,各接合面依次成等角度相交,双晶外貌常呈轮辐状(图5)或环状(图6),按所含单晶体的个数而可称为三连晶、四连晶、五连晶、六连晶或八连晶。③复合双晶,由两个以上的单晶体两两间分别依不同的双晶律连生而组合在一起的双晶。 双晶&双晶此外,在晶体光学中还常按双晶轴与接合面间的关系而将某些双晶分为:①正交双晶,双晶轴垂直于接合面,亦称面律双晶;②平行双晶,双晶轴平行于接合面,同时还平行于单晶体中的某一主要晶带轴,亦称轴律双晶;③混合双晶,双晶轴亦平行于接合面,但同时还垂直于单晶体中的某一主要晶带轴。
双晶 - 双晶的成因 
根据双晶形成的时间,可区分为在晶体生长过程中形成的原生双晶和在晶体形成以后产生的两大类。按双晶的形成机理则一般分为以下几种:①生长双晶,在晶体的成核阶段或其后的成长阶段中形成的原生双晶。它是质点在某个方向上中断了按原先的晶格位置所进行的堆积,改变为按与之成双晶关系的晶格方位进行堆积的结果,而此种改变并不导致键的破坏和晶体内能的明显增大。此外,在液相结晶条件下,悬浮在介质中漂流的两个小晶体有可能以双晶关系的方位相互连接,以降低表面能,然后共同继续成长为双晶。②转变双晶,在同质多象转变过程中产生的双晶。它是由高温变体经同质多象转变而变为对称程度较低的低温变体时所产生的双晶。③滑移双晶,一般是在晶体形成之后受机械应力的作用,在部分晶格中的一连串相邻面网间同时发生均匀滑移的范性形变, 使滑移部分与未滑移部分的晶格间形成双晶关系, 故又称或形变双晶。滑移双晶都表现为聚片双晶,在遭受过区域变质作用的一些矿物晶体中和某些低对称的金属晶体中常见。 此外,某些金属在退火时的再结晶过程中,通过质点的扩散和晶间界面的变化,容易产生双晶接合面取代一般的晶间界面而形成退火双晶。它几乎只限于有立方面心晶格的金属中。
双晶 - 分布 
在各种晶体中,出现双晶的几率很不一致的。例如、、等矿物的双晶常见,物别是α-石英和中的几乎无例外,均呈双晶产出;但在大多数种类的晶体中不出现双晶或双晶少见。双晶在各晶系中的分布也不均衡,属于单斜和正交(斜方)晶系的双晶最多,依次为三斜和三方、等轴、四方晶系。六方晶系的双晶则非常少见。这些现象与晶体结构特点及晶系的对称性密切有关。
双晶 - 研究意义 
有些矿物常呈双晶产出,双晶是识别这些矿物的一个主要特征,可据以确定晶体在空间的方位。滑移双晶的出现还具有成因意义。 双晶的存在对于晶体的利用一般是有害的。如水晶,具有道芬律双晶时,两单晶体中电轴的正负端正好相反,使压电效应相互抵消而不能用作压电材料;当存在巴西律双晶时,两单晶体的旋光方向也正好相反,既不能作为压电材料,也不能用作光学材料。个别双晶,如水晶的,可由人工消除(见)。 参考书目 地质学系岩矿教研室编著:,,,1978。 F.C.Phillips, An Introduction to Crystallo graphy,4th ed.,Oliver & Boyd,Edinburgh,1971.
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- 物理化学学报 -
万方数据期刊论文
- 物理学报 -
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