第二章晶体结构与常见晶体结构类型-第六讲ppt课件.ppt
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1、五、层状结构五、层状结构 1.层状结构的基本单元、化学式与类型层状结构的基本单元、化学式与类型 层状结构是每个硅氧四面体通过层状结构是每个硅氧四面体通过3个桥氧连接,构个桥氧连接,构成向二维方向伸展的六节环状的硅氧层(无限四面体成向二维方向伸展的六节环状的硅氧层(无限四面体群),见图群),见图2-37 。在六节环状的层中,可取出一个矩形。在六节环状的层中,可取出一个矩形单元单元Si4O104-,于是硅氧层的化学式可写为,于是硅氧层的化学式可写为Si4O10 n4n-。图图2-37 层状结构硅氧四面体层状结构硅氧四面体 立体图立体图投影图投影图按照硅氧层中活性氧的空间取向不同,硅氧层分为按照硅氧
2、层中活性氧的空间取向不同,硅氧层分为单网层单网层和和复网复网层层。单网层结构中,硅氧层的所有活性氧均指向同一个方向。而复网。单网层结构中,硅氧层的所有活性氧均指向同一个方向。而复网层结构中,两层硅氧层中的活性氧交替地指向相反方向。活性氧的电层结构中,两层硅氧层中的活性氧交替地指向相反方向。活性氧的电价由其它金属离子来平衡,一般为价由其它金属离子来平衡,一般为6配位的配位的Mg2+或或Al3+离子,同时,水离子,同时,水分子以分子以OH形式存在于这些离子周围,形成所谓的水铝石或水镁石层。形式存在于这些离子周围,形成所谓的水铝石或水镁石层。单网层相当于一个硅氧层加上一个水铝(镁)石层,称为单网层相
3、当于一个硅氧层加上一个水铝(镁)石层,称为1:1层层。复网层相当于两个硅氧层中间加上一个水铝(镁)石层,称为复网层相当于两个硅氧层中间加上一个水铝(镁)石层,称为2:1层,层,见图见图2-38-1、图、图2-38-2示。示。根据水铝(镁)石层中八面体空隙的填充情况,结构又分为根据水铝(镁)石层中八面体空隙的填充情况,结构又分为三八三八面体型面体型和和二八面体型二八面体型。前者八面体空隙全部被金属离子所占据,后者。前者八面体空隙全部被金属离子所占据,后者只有只有2/3的八面体空隙被填充。的八面体空隙被填充。图图2-38-1 层状结构硅酸盐晶体中硅氧四面体层和层状结构硅酸盐晶体中硅氧四面体层和铝氧
4、八面体层的连接方式铝氧八面体层的连接方式():型():型():型():型图图2-38-2 单网层及复网层的构成单网层及复网层的构成 滑石滑石Mg3Si4O10(OH)2的结构的结构 滑石属单斜晶系,空间群滑石属单斜晶系,空间群C2/c,晶胞参数,晶胞参数a=0.525nm,b=0.910nm,c=1.881nm, =100o;结构属于复网层结构,如图;结构属于复网层结构,如图2-39所示。所示。(a)所示)所示 OH位于六节环中心,位于六节环中心,Mg2+位于位于Si4+与与OH形成的三角形的形成的三角形的中心,但高度不同。中心,但高度不同。 (b)所示,两个硅氧层的活性氧指向相反,中间通过镁
5、氢氧层连接,)所示,两个硅氧层的活性氧指向相反,中间通过镁氢氧层连接,形成复网层。复网层平行排列即形成滑石结构。水镁石层中形成复网层。复网层平行排列即形成滑石结构。水镁石层中Mg2+的配位的配位数为数为6,形成,形成MgO4(OH)2八面体。其中全部八面体空隙被八面体。其中全部八面体空隙被Mg2+所填所填充,因此,滑石结构属于三八面体型结构。充,因此,滑石结构属于三八面体型结构。 图图2-39 滑石的结构滑石的结构 (a)()(001)面上)面上的投影的投影(b)图()图(a)结构的)结构的纵剖面图纵剖面图n结构与性质的关系:结构与性质的关系:复网层中每个活性氧同时与复网层中每个活性氧同时与3
6、个个Mg2+相连接,从相连接,从Mg2+处获得的静电键强度为处获得的静电键强度为32/6=1,从从Si4+处也获得处也获得1价,故活性氧的电价饱和。同理,价,故活性氧的电价饱和。同理,OH中的氧的电价也是饱和的,所以,复网层内是电中的氧的电价也是饱和的,所以,复网层内是电中性的。这样,层与层之间只能依靠较弱的分子间力中性的。这样,层与层之间只能依靠较弱的分子间力来结合,致使层间易相对滑动,所有滑石晶体具有来结合,致使层间易相对滑动,所有滑石晶体具有良良好的片状解理好的片状解理特性,并具有特性,并具有滑腻感滑腻感。 n离子取代现象:离子取代现象:用用2个个Al3+取代滑石中的取代滑石中的3个个M
7、g2+,则形成二八面体,则形成二八面体型结构(型结构(Al3+占据占据2/3的八面体空隙)的叶蜡石的八面体空隙)的叶蜡石Al2Si4O10(OH)2结结构。同样,叶蜡石也具有良好的片状解理和滑腻感。构。同样,叶蜡石也具有良好的片状解理和滑腻感。n晶体加热时结构的变化:晶体加热时结构的变化:滑石和叶蜡石中都含有滑石和叶蜡石中都含有OH,加热时会产,加热时会产生脱水效应。滑石脱水后变成斜顽火辉石生脱水效应。滑石脱水后变成斜顽火辉石 -Mg2Si2O6,叶蜡石脱,叶蜡石脱水后变成莫来石水后变成莫来石3Al2O32SiO2。它们都是玻璃和陶瓷工业的重要原。它们都是玻璃和陶瓷工业的重要原料,滑石可以用于
8、生成绝缘、介电性能良好的滑石瓷和堇青石瓷,料,滑石可以用于生成绝缘、介电性能良好的滑石瓷和堇青石瓷,叶蜡石常用作硼硅质玻璃中引入叶蜡石常用作硼硅质玻璃中引入Al2O3的原料。的原料。 高岭石高岭石Al2O32SiO22H2O的结构的结构 (即即Al4Si4O10(OH)8)高岭石是一种主要的粘土矿物,属三斜晶系,空间群高岭石是一种主要的粘土矿物,属三斜晶系,空间群C1;晶胞;晶胞参数参数a=0.514nm,b=0.893nm,c=0.737nm, =91o36, =104o48, =89o54,;晶胞分子数;晶胞分子数Z=1。结构如图结构如图2-40,高岭石的基本结构单元是由硅氧层和水铝石层,
9、高岭石的基本结构单元是由硅氧层和水铝石层构成的单网层,单网层平行叠放形成高岭石结构。构成的单网层,单网层平行叠放形成高岭石结构。Al3+配位数为配位数为6,其,其中中2个是个是O2-,4个是个是OH-,形成,形成AlO2(OH)4八面体,正是这两个八面体,正是这两个O2-把把水铝石层和硅氧层连接起来。水铝石层中,水铝石层和硅氧层连接起来。水铝石层中,Al3+占据八面体空隙的占据八面体空隙的2/3。 (d)(d) (001)面)面上的投影(显示上的投影(显示出硅氧层的六节出硅氧层的六节环及各离子的配环及各离子的配位信息)位信息)(c) (100)面上的)面上的投影(显示出单网投影(显示出单网层中
10、层中Al3+填充填充2/3八八面体空隙)面体空隙)(b)()(010)面上)面上的投影(显示出单的投影(显示出单网层的构成)网层的构成)(a)(001)面面上的投影上的投影图图2-40 高岭石的结构高岭石的结构结构与性质的关系结构与性质的关系:根据电价规则计算出单网层:根据电价规则计算出单网层中中O2-的电价是平衡的,即理论上层内是电中性的,所以,的电价是平衡的,即理论上层内是电中性的,所以,高岭石的层间只能靠物理键来结合,这就决定了高岭石高岭石的层间只能靠物理键来结合,这就决定了高岭石也容易解理成片状的小晶体。但单网层在平行叠放时是也容易解理成片状的小晶体。但单网层在平行叠放时是水铝石层的水
11、铝石层的OH与硅氧层的与硅氧层的O2-相接触,故层间靠氢键来相接触,故层间靠氢键来结合。由于氢键结合比分子间力强,所以,水分子不易结合。由于氢键结合比分子间力强,所以,水分子不易进入单网层之间,晶体不会因为水含量增加而膨胀。进入单网层之间,晶体不会因为水含量增加而膨胀。 蒙脱石(微晶高岭石)的结构蒙脱石(微晶高岭石)的结构 蒙脱石是一种粘土类矿物,属单斜晶系,空间群蒙脱石是一种粘土类矿物,属单斜晶系,空间群C2/ma;理论化学式为理论化学式为 Al2Si4O10(OH)2nH2O;晶胞参数晶胞参数a=0.515nm,b=0.894nm,c=1.520nm, =90o;单位晶胞中单位晶胞中Z=2
12、。实际化学式为实际化学式为 (Al2-xMgx)Si4O10(OH)2(NaxnH2O),),式中式中x=0.33,晶胞参数,晶胞参数a 0.532nm,b 0.906nm,c的数的数值随含水量而变化,无水时值随含水量而变化,无水时c 0.960nm。 蒙脱石具有复网层结构,由两层硅氧四面体层和夹蒙脱石具有复网层结构,由两层硅氧四面体层和夹在中间的水铝石层所组成,如图在中间的水铝石层所组成,如图2-41所示。理论上复网所示。理论上复网层内呈电中性,层间靠分子间力结合。实际上,由于结层内呈电中性,层间靠分子间力结合。实际上,由于结构中构中Al3+可被可被Mg2+取代,使复网层并不呈电中性,带有取
13、代,使复网层并不呈电中性,带有少量负电荷(一般为少量负电荷(一般为-0.33e,也可有很大变化);因而复,也可有很大变化);因而复网层之间有斥力,使略带正电性的水化正离子易于进入网层之间有斥力,使略带正电性的水化正离子易于进入层间;与此同时,水分子也易渗透进入层间,使晶胞层间;与此同时,水分子也易渗透进入层间,使晶胞c轴轴膨胀,随含水量变化,由膨胀,随含水量变化,由0.960nm变化至变化至2.140nm,因此,因此,蒙脱石蒙脱石又称为又称为膨润土膨润土。 图图2-41 蒙脱石的结构蒙脱石的结构 n结构中的离子置换现象:结构中的离子置换现象:由于晶格中可发生多种离由于晶格中可发生多种离子置换,
14、使蒙脱石的组成常与理论化学式有出入。子置换,使蒙脱石的组成常与理论化学式有出入。其中硅氧四面体层内的其中硅氧四面体层内的Si4+可以被可以被Al3+或或P5+等取代,等取代,这种取代量是有限的;八面体层(即水铝石层)中这种取代量是有限的;八面体层(即水铝石层)中的的Al3+可被可被Mg2+、Ca2+、Fe2+、Zn2+或或Li+等所取代,等所取代,取代量可以从极少量到全部被取代。取代量可以从极少量到全部被取代。 白云母白云母KAl2AlSi3O10(OH)2的结构的结构 属单斜晶系,空间群属单斜晶系,空间群C2/c;晶胞参数;晶胞参数a=0.519nm,b=0.900nm,c=2.004nm,
15、 =95o11,;Z=2。其结构如图。其结构如图2-42所示,图中重叠的所示,图中重叠的O2-已稍行移开。已稍行移开。白云母属于复网层结构,复网层由两个硅氧层及其中白云母属于复网层结构,复网层由两个硅氧层及其中间的水铝石层所构成。连接两个硅氧层的水铝石层中的间的水铝石层所构成。连接两个硅氧层的水铝石层中的Al3+之配位数为之配位数为6,形成,形成AlO4(OH)2八面体。由图八面体。由图2-42(a)可以看出,两相邻复网层之间呈现对称状态,因此相邻两硅可以看出,两相邻复网层之间呈现对称状态,因此相邻两硅氧六节环处形成一个巨大的空隙。氧六节环处形成一个巨大的空隙。 图图2-42 白云母的结构白云
16、母的结构(A)()(100)面上的投影)面上的投影(B)()(010)面上的投影)面上的投影n结构与性质关系:结构与性质关系:白云母结构与蒙脱石相似,但因其硅白云母结构与蒙脱石相似,但因其硅氧层中有氧层中有1/4的的Si4+被被Al3+取代,复网层不呈电中性,所以,取代,复网层不呈电中性,所以,层间有层间有K+进入以平衡其负电荷。进入以平衡其负电荷。K+的配位数为的配位数为12,呈统,呈统计地分布于复网层的六节环的空隙间,与硅氧层的结合计地分布于复网层的六节环的空隙间,与硅氧层的结合力较层内化学键弱得多,故云母易沿层间发生解理,可力较层内化学键弱得多,故云母易沿层间发生解理,可剥离成片状。剥离
17、成片状。n云母类矿物的用途:云母类矿物的用途:合成云母作为一种新型材料,合成云母作为一种新型材料,在现代工业和科技领域用途很广。云母陶瓷具有良在现代工业和科技领域用途很广。云母陶瓷具有良好的抗腐蚀性、耐热冲击性、机械强度和高温介电好的抗腐蚀性、耐热冲击性、机械强度和高温介电性能,可作为新型的电绝缘材料。云母型微晶玻璃性能,可作为新型的电绝缘材料。云母型微晶玻璃具有高强度、耐热冲击、可切削等特性,广泛应用具有高强度、耐热冲击、可切削等特性,广泛应用于国防和现代工业中。于国防和现代工业中。 六、架状结构六、架状结构 架状结构中硅氧四面体的每个顶点均为桥氧,硅氧四面体之间以架状结构中硅氧四面体的每个
18、顶点均为桥氧,硅氧四面体之间以共顶方式连接,形成三维共顶方式连接,形成三维“骨架骨架”结构。结构的重复单元为结构。结构的重复单元为SiO2,作,作为骨架的硅氧结构单元的化学式为为骨架的硅氧结构单元的化学式为SiO22。其中。其中Si/O为为1:2。 当硅氧骨架中的当硅氧骨架中的Si被被Al取代时,结构单元的化学式可以写成取代时,结构单元的化学式可以写成AlSiO4或或AlSi3O8,其中(,其中(Al+Si):):O仍为仍为1:2。此时,由于结构中。此时,由于结构中有剩余负电荷,一些电价低、半径大的正离子(如有剩余负电荷,一些电价低、半径大的正离子(如K+、Na+、Ca2+、Ba2+等)会进入
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