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1.
通过四圆单晶衍射仪收集衍射数据,精确测定了单斜镁星叶石的晶体结构,其R因子为0.061,确定空间群为A2,Ti的配位数为5,Na有两种结晶学位置,一种是呈八次配位位于结构层间,另一种是六次配位位于阳离子八面体层中,使单斜镁星叶石成为大阳离子层状硅酸盐。最终晶体化学式为K2NaNa(Fe,Mn)4Mg2Ti2[Si4O12]2(OH)4(OH,F)2。  相似文献   
2.
铒丝氨酸配合物的合成与结构研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在水溶液中合成了标题配合物[Er_2(Ser)_3(H_2O)_4(ClO_4)_6,并测定了红外光谱和单晶结构。晶体属空间群。晶胞参数:a=1.1344(7)nm,b=1.1399(6)nm,c=1.0716(6)nm,a=97.99(4)°,β=105.48(4)°,γ=l18.51(5)°,Z=1。该配合物为双核分子,诸丝氨酸均以桥式配位与两个Er ̄(3+)离子相连,每个铒离子周围各有4个配位水分子,配位数为7,形成单帽三棱柱的配位多面体。  相似文献   
3.
新矿物——桐柏矿(Tongbaite)Cr_3C_2的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
桐柏矿是电子探针分析过程中首先发现,经X光分析后确定的(见图1,2).矿物化学式为Cr_3C_2,属斜方晶系.桐柏矿作为新矿物已于1982年3月份被国际新矿物及矿物命名委员会以全票(17票赞成,0票反对)通过,该矿物的名称也于1983年2月11日由该委员会以13:0票通过. 桐柏矿定性分析表明,含铬及小量铁和镍.矿物组成元素赋存状态研究表明矿物除边部有  相似文献   
4.
物质的密度是与组成该物质的元素种类及其原子排列的疏密程度有关。在元素种类相同时固态物质的密度取决于晶体结构及其化学键特性。探讨了地球内部各圈层物质的密度状态及其差异的原因,指出了随着深度的增加,即温度和压力的增加,共价键及金属键的键性有增加的趋势。阐述了天体物质的密度差异。笔者认为研究地球各圈层物质的温度和压力状况有利于晶体材料的开发和改进。  相似文献   
5.
分析了我国加气混凝土原料的质量特点,提出了用天然超细矿物增强加气混凝土的新思路。进行了天然超细粉石英增强加气混凝土试验研究,强度提高了50%。对增强机理进行了分析,提出超细粉石英对加气混凝土的增强机理主要为充填增强、物相增强和结构增强。  相似文献   
6.
()张启芳  ()喆生  ()施倪承 《科学通报》1998,43(18):2000-2005
绿辉石的化学式可以表示为(MⅡ)(MⅠ)(Si,Al)2O6,MⅡ位代表Ca或Na,Na/(Na+Ca)值在0.2-0.8之间。MⅠ位代表八面体配位的阳离子Mg,Fe^21+,Al,Fe^3+,Al/(Al+Fe^3+)〈0.5。已发现绿辉石的空间群有C2/c,P2,P2/n,P2/c,晶胞参数:a0=9.600-9.630A,b0=8.750-8.830A,c0=5.230-5.290A,β=1  相似文献   
7.
施倪承 《科学通报》1981,26(10):616-616
黄钇钽矿(Formanite)首先由Simpson于1909年发现于澳大利亚西部的某砂矿矿床中。1964年等曾对苏联产出的黄钇钽矿作了报道。我国贵阳地球化学研究所及冶金部桂林地质研究所等单位也报道了我国产的该矿物。但研究仅限于一般的化学成分及粉末数据方面,而对其晶体学参数及晶体结构类型问题未进行深入研究。  相似文献   
8.
施倪承 《自然杂志》2006,28(5):274-278
地球上存在的大多数元素并非来自太阳,而是世代更迭的大阳系星际物质吸积凝聚而成。地球可分地壳、地幔和地核三个层圈。地壳中硅酸盐矿物的晶体结构是由硅氧四面体以共角项方式连接而成的岛、链、层及架状结构。随着深度增加硅氧四面体结构单元逐渐转变为硅氧八面体,形成尖晶石或钙钛矿型结构。了解矿物晶体结构以及它们随地球深度的相变规律对于无机化合物新物相的合成及性能的改进当有助益。  相似文献   
9.
施倪承 《科学通报》1987,32(3):208-208
丹斯石(盐镁芒硝)是盐类矿床中颇为罕见的一种矿物。1909年,R.Grgey在研究奥地利的哈尔盐矿床时曾对该矿物作过简略描述,伹未明确定名,也未曾获得关于该矿物的必要的矿物学数据。1958年,H.Autenrieth和G.Braune用人工合成的方法得到了丹斯石的晶体,并测得了其主要的物性数据。他建议如在自然界果真发现他合成的这种矿物时命名为丹  相似文献   
10.
单斜铜泡石是马哲生等1980年发现的一种新矿物,成分与铜泡石相似,均为含水的砷酸盐,晶体化学式为:Cu_9Ca_2[(As,S)O_4](OH,O)_(10)·IOH_2O.由于发育{001}极完全解理,适合于进行X射线单晶结构分析的样品极难获得,以至于该矿物晶体结构和铜泡石一样至今未知.原子力显微镜能在正空间直接观察样品表面原子分布,因此作者用原子力显微镜对单斜铜泡石的表面进行了观察.  相似文献   
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