Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Октаэдр, комбинация с кубом

Рис. 55. Комбинация октаэдра с кубом (я) и с ромбо-додекаэдром б). Рис. 55. <a href="/info/512130">Комбинация октаэдра</a> с кубом (я) и с ромбо-додекаэдром б).

Рис. 55. Комбинация октаэдра с кубом (а) и с ромбододекаэдром (б) (белые кружки на проекции — грани куба) Рис. 55. <a href="/info/512130">Комбинация октаэдра</a> с кубом (а) и с ромбододекаэдром (б) (белые кружки на проекции — грани куба)
    Комбинация основных форм кубической системы а — комбинация куба и октаэдра, б — комбинация октаэдра и куба [c.153]

    Сильвин и галит встречаются в кристаллах в форме куба а 100 (/) и только в редких случаях на кристаллах галита развиваются грани октаэдра о 111 (3), например при кристаллизации этого вещества из водных растворов, содержащих карбамид (мочевину)— 0(NH2)2. При изменении концентрации карбамида в растворе можно получить кристаллы Na в комбинации куба с октаэдром. Агрегаты галита в самосадочных месторождениях рыхлые, пористые, сложены индивидами скелетного строения (2). Кристаллы галита и сильвина обладают весьма совершенной спайностью по кубу 100 , поэтому [c.156]

    Из рис. 46 видно, что различным системам кристаллов отвечают простые геометрические. формы — призмы и пирамиды. Однако для кристаллов характерны яе только простые формы, но и комбинации простых форм. Например, на рис. 47 изображены кристаллы галенита. Здесь видно, что один из кристаллов (а) является комбинацией куба и октаэдра, другой (б) октаэдра и куба, третий (в) октаэдра, куба и ромбододекаэдра. Несмотря на кажущееся разнообразие, все грани кристалла отвечают определенному виду симметрии. [c.143]

    Нитрат свинца представляет собой, в зависимости от условий кристаллизации, большие, правильные, безводные молочно-белые или прозрачные кристаллы в виде октаэдров или кубов или комбинацию этих форм. Если разбавленному раствору дать при обычной температуре испаряться, то из него выделятся бесцветные, прозрачные, преломляющие свет кристаллы. [c.145]

    Рассмотрим простейший случай образования кристалла кубической сингонии, представляющего комбинацию куба и октаэдра. Обозначив удельную поверхностную энергию граней куба оа, а граней октаэдра ов, соответственно общую поверхность граней куба 5д, а граней октаэдра 5в и объем кристалла Vi, согласно принципу Кюри, будем иметь [c.24]

    Простая форма, входящая в комбинацию, определяется путем мысленного продолжения всех граней, составляющих эту форму (т. е. всех одинаковых граней), до их взаимного пересечения. Нетрудно убедиться, что кристаллический многогранник, изображенный на фиг. 123, представляет комбинацию тетрагональной дипирамиды с тетрагональной призмой, а на фиг. 124 — комбинацию куба и октаэдра. [c.102]


    Для флюорита характерны формы октаэдра о 111 и куба а 100 , а также и их комбинации ромбододекаэдр и другие более сложные формы находятся в подчиненном развитии. Особенно типичны двойники прорастания по 111 (4). Благодаря совершенной спайности по 111 из кристаллов флюорита выбиваются спайные обломки в форме октаэдра. [c.157]

    Грани куба а 100 почти всегда покрыты взаимно перпендикулярной комбинационной штриховкой (1). Часто встречаются индивиды, форма которых представлена пентагондодекаэдром (2) е 210 или комбинацией куба а 100 и пентагондодекаэдра е 210 (3). Кристаллы в форме октаэдра о 111 (5) и ромбододекаэдра d 110 (б) сравнительно редки. Еще реже встречаются индивиды в форме комбинаций куба а 100 и октаэдра о 111 (7). Очень редко находятся кристаллы пирита в комбинации е 210 и о 111 , грани которых развиты одинаково. Тогда они имеют очертание треугольника (4), их всего 20, и такой многогранник называется минеральным икосаэдром. В кристаллах пирита наиболее эффективны двойники прорастания по d ПО , известные под названием железный крест (S). [c.272]

    Уранинит. 3L4 4La 6L2 9РС формы куб а 100 , октаэдр о 111 и ромбододекаэдр 110 — наблюдаются в виде комбинации, причем преобладают грани куба (5, б). [c.158]

    Кубическая. У кристаллов этой сингонии наиболее обычные формы куб, тетраэдр, октаэдр, ромбододекаэдр и их комбинации. Наблюдается или равномерное развитие кристаллов по всем направ- лениям, или под влиянием внешних условий, ограничивающих Нормальный рост, кристаллы развиваются преимущественно в некоторых определенных направлениях. Часто при этом возникают пластинчатые формы с квадратными, прямоугольными, шестиугольными и треугольными очертаниями. [c.28]

    Чистый хлорид калия бесцветен, кристаллизуется в виде правильных кубов (часто в комбинации с октаэдрами). Он начинает заметно улетучиваться уже ниже своей точки плавления (768°). Плотность его пара при 2000° соответствует формуле КС1. [c.216]

    Так, напрнмер, присутствие соединений калия определяют по образованию кристаллов гексахлоронла-тината (11) калия К2[Р1С1в), представляющего собой сильно преломляющие свет ли-мон1 (у-желтые октаэдры и комбинации куба с октаэд-р()м (рис- 30). [c.58]

    Грани куба й 100 почти всегда покрыты взаимно перпендикулярной комбинационной штриховкой (1). Часто встречаются индивиды, форма которых представлена пентагондодека-эдром е 2Ю (2) или комбинацией куба й 100 и пентагондодекаэдра е[210 (3). Кристаллы в форме октаэдра о (111 (5) й, ромбододекаэдра 110 (6) сравнительно редки. Еще реже отмечаются индивиды в форме комбинации куба й(ЮО и октаэдра 0(111 (7). Очень редко находят кристаллы пирита в комбинации е 210 и о(111 , грани которых (их всего 20) развиты одинаково (4) и имеют очертание треугольника такой многогранник называется минеральным икосаэдром. В кристаллах пирита наиболее эффектны двойники прорастания по ПО , известные под названием железный крест (8). [c.153]

    Осаждение в виде цезий-галлиевых квасцов. При добавлении хлорида, бисульфата или сульфата цезия к сернокислому раствору соли галлия образуются блестящие бесцветные кристаллы в форме октаэдров или в виде комбинации кубов и октаэдров Оаг(504)з 052804-24Н20 или Сз0а(804)2- [c.44]

    ВИЙ. Масса крупных самородков достигает десятков килограммов. Кристаллы редки — октаэдры, ромбододекаэдры, кубы и их комбинации скелетообразные, ступенчатые и параллельные срастания. Двойники по (111) простые и сложные. Кристаллы обычно искаженные, поверхности граней неровные — с фигурами роста и следами растворения. Очень мелкое, высокодисперсное 3. с. содержится в пирите, арсеноиири-те и др. сульфидах в виде мех. включений. Спайность отсутствует (см. Спайность минералов). Плотность 15,6—18,3 г см . Твердость 2—3, ковко и тягуче. Цвет н черта от зо-лотисто-желтого до серебряно-белого (с серебром) и розоватого (с медью), в порошке — бурое. Блеск (см. Блеск минералов) сильный металлический. Излом крючковатый (см. Излом минералов). В отраженном свете золотисто-желтое, изотропное. Отражательная способность для зеленых лучей — 47, оранжевых — 82,5, красных — 86. Хороший проводник электричества. Т-ра плавления 1062,6° С температурный коэфф. линейного расширения (т-ра 0-100° С) 0,146 Ю град-К Растворяется в царской водке , ртути, селенистой к-те. Связано с гидротермальными проявлениями разнообразных формаций. В жильных коренных высоко- и среднетемпературных месторождениях находится в кварцевых жилах в сопровождении пирита, арсенопирита, галенита, молибденита, вольфрамита, барита, карбонатов, турмалина, серхщита и др. минералов. Низкотемпературные гидротермальные месторождения связаны с третичными вулканическими породами. 3. с. находится в них вместе с пиритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом, серебром самородным, теллуристыми соединениями золота, кварцем, халцедоном, карбонатами, адуляром и др. Россыпные месторождения — современные и древние — представлены элювиальными, аллювиальными и морскими россыпями, связанными с разрушением золотоносных жил и пород. Золото широко используется в ювелирном деле и как валютный эквивалент. Значительная часть (20—25%) добываемого 3. с. идет на технические нужды. В чис- [c.465]

    Усеченные октаэдры могут соединяться друг с другом через квадратные грани 8, кубы гексагональные грани Н пли гексагональные прпзмы 1Г. Усеченные кубооктаэдры могут соединяться через восьмиугольные грани О или восьмигранные призмы О . Многие комбинации не приводят к построению структур из-за несовпадения углов. Структура 6, иредложенная сначала в каче- [c.66]

    Комбинационные формы плоскогранных кристаллов алмаза имеют различный характер (рис. 35). Часто наблюдаются кристаллы, представляющие собой комбинацию октаэдра и куба, на которых октаэдрические ребра замещены поверхностями, близкими или соответствующими граням ромбододекаэдра и, реже,— тригоитриоктаэдра. Встречаются также комбинации октаэдра и куба, куба, октаэдра и ромбододекаэдра, когда вместо ребер развиты ребристые комбинационные поверхности, соответствующие по своему положению граням ромбододекаэдра [152]. [c.27]


    Sr(NOs)2 кристаллизуется его моноклинный тетрагидрат Sr(N03)a-4H20 с удельным весом 2,25. Тетрагидрат при нагревании до температур выше 100° легко теряет всю воду. При высоких температурах нитрат стронция кристаллизуется в безводном состоянии в виде октаэдров и комбинаций из октаэдров и кубов удельного веса 2,93, имеющ их точку плавления 645°. При более высокой температуре сначала отщепляется кислород, образуется нитрит и только при сильном прокаливании происходит переход последнего в окисел. [c.308]

    Сульфат калия-алюминия водный (А1 — К квасцы) КА1(804)г 12Н2О. Кубический. Комбинация октаэдра, куба и ромбододекаэдра. Легко образует прекрасные кристаллы. Известна зависимость формы от пересыщения. На гранях октаэдра — хорошо различимые вицинальные пирамиды, иногда единичные, перекрывающие всю грань. Установлена зависимость вицинального рельефа от пепесыщения. С вершинами вицинальных пирамид совпадают ямки травления. При больших пересыщениях — диффузионные площадные включения. На форму кристаллов влияют примеси соляной кислоты, буры и многих красителей. [c.189]

    Так, например, присутствие ионов калия определяют по образованию кристаллов калиевой соли платинохлористоводородной кислоты—Ко[Р1С1ч], представляющей собой сильно преломляющие свет лимонножелтые октаэдры и комбинации куба с октаэдром. [c.71]

Рис. 41. Некоторые комбинации простых форм кубической сингонии а) в Ь) кубооктаэдры, с) комбинаций куба, октаэдра и ромбододекаэдра, а) комбинация куба с тетрагонтриокта >дром. е, комбинация куба с триговтриоктаэдром. Рис. 41. Некоторые комбинации <a href="/info/1646266">простых форм кубической сингонии</a> а) в Ь) кубооктаэдры, с) комбинаций куба, октаэдра и ромбододекаэдра, а) комбинация куба с тетрагонтриокта >дром. е, комбинация куба с триговтриоктаэдром.
    К. ч. = 12 ( u ui2). Координационный многогранник — правильный кубооктаэдр (комбинация куба с октаэдром). Число атомов Z в элементарной ячейке равно 4 (см. стр. 19). Минимальное расстояние между центрами соседних атомов — половина диагонали [c.81]

    Выделяется К2[Р1С1е] в виде блестящих, сильно преломляющих свет лимонножелтых октаэдров и комбинаций куб с октаэдром (рис. 24). Концентрированные растворы солей К, а также присутствие большого количества свободной минеральной кислоты понижают чувствительность реакции, так как получаются мелкие кристаллы, часто неправильной формы, с фигурами травления, или дендриты. [c.72]

    СзА1(304)2 12Н2О, имеющие форму октаэдров и комбинаций куба с октаэдром (рис. 72). В концентрированных растворах образуются дендриты. Из разбавленных растворов выпадение кристаллов происходит очень медленно. Квасцы часто образуют пересыщенные растворы в таких случаях вызывают. кристаллизацию трением стеклянной Рис 72 Кристаллы палочкой или платиновой проволокой. Еще КА1(504)2 12Н2О большее ускорение образования осадка наблюдается, если кончиком сухой стеклянной палочки сначала прикоснуться к квасцам в порошке. На палочке остаются пылинки квасцов, которые, будучи введены в каплю пересыщенного раствора, тотчас вызывают кристаллизацию. Открываемый минимум 0,08 АГ". [c.100]

    Галенит (рис. 45). ЗЬ 4Ьз6Ь29РС формы куб о 100 , октаэдр о 111 и ромбододекаэдр d 110 . Кристаллы всегда представлены комбинацией а 100 и о 111 с преобладанием [c.151]

    Верх шй ряд —простые формы а —куб б—октаэдр в —ромбододекаэдр г — гексоктаэдр. Нижний ряд —комбинация простых форм куба и октаэдра д — куОдктаэдр е —усеченный куб лс —усеченный октаэдр з —комбинация куба с октаэдром и ромбододекаэдром. [c.22]

    Геометрические константы кристаллов кубической сингонии (ao = bo = ( а = р=у) свидетельствуют о том, что в их структуре имеются по крайней мере три равных и взаимно перпендикулярных направления, обладающих равными свойствами, в том числе и химическими связями. Следовательно, кристаллы кубической сингонии обладают одинаковой скоростью роста в трех направлениях, перпендикулярных между собой. Это обусловливает их изометрический облик и исключает в этих кристаллах возможность ленточных или слоистых структур. Наиболее обычные формы куб, октаэдр, ромбододекаэдр, тетрагонтриоктаэдр, пентагондодекаэдр и их комбинации. Для преобладающей части минералов этой сингонии характерен простой химический состав. [c.150]

    Изоморфная замена Na+ на или NH сильно ограничена. Структура К. островная. Калиевые и аммиачные К. принадлежат к альфа-типу, отличающемуся от натровых гамма-квасцов несколько большим размером октаэдра Me+IHaO) и меньшим расстоянием Ме+ — SO4. Сингония кубическая, вид симметрии дидодекаэдрический. Природным образцам свойственны землистые массы, корки, выцветы, плотные зернистые агрегаты, налеты. Кристаллы, полученные искусственно, имеют вид октаэдров, кубов и комбинаций октаэдра с пептагонододекаэдром. Спайность (см. Спайность минералов) по (111) едва заметна. Плотность К. от 1,6 до 1,8 г см . Твердость 1—3. Растворимость в воде высокая в 100 мл воды — 11,4 г (т-ра 20° С) калиевых, 110 г (т-ра 15° С) безводных натровых и 19,2 г (т-ра 25° С) аммиачных. Вкус сладковатый, вяжущий. Цвет белый, бесцветный (см. Цвет минералов). Блеск (см. Блеск минералов) стеклянный. Излом (см. Излом минералов) раковистый и занозистый. В проходящем свете бесцветны, изотропны, иногда аномально двупре-ломляют (мех. напряжения). Показатели преломления п = 1,456 (калиевых), 1,438 (натровых) и 1,460 (аммиачных). При нагревании К. вначале расплавляются в собственной кристаллизационной воде (т-ра [c.563]


Смотреть страницы где упоминается термин Октаэдр, комбинация с кубом: [c.153]    [c.30]    [c.273]    [c.50]    [c.223]    [c.21]    [c.58]    [c.50]    [c.148]    [c.388]    [c.288]    [c.135]    [c.64]    [c.151]    [c.122]    [c.47]    [c.371]   
Нестехиометрические соединения (1971) -- [ c.289 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кубан

Кубен

Кубичка

Октаэдр



© 2025 chem21.info Реклама на сайте