矿物晶体有哪几类在我们生活中分别有什么
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矿物都是有一定化学组成的单质或化合物,具有一定的结构.矿物内部的结构有的是规则的,有的是不规则的.决定这些结构的是离子、原子、分子等质点以及这些质点在矿物内部的排列.通常将质点呈有规则排列的矿物称为晶体矿物,质点呈不规则排列的矿物称为非晶体矿物.晶格中的质点都以一定的作用力互相联系着,这些作用力又称为键(化学键).由于组成矿物的质点不同,键就不同,因而矿物具有不同的结构.矿物晶格中存在着离子晶体、原子晶体、分子晶体和金属晶体.
离子晶体:是由阳离子和阴离子组成.阴阳离子之间通过静电引力相结合,这种键合方式称为离子键.离子键无方向性和饱和性,键合力强.阴、阳离子交替排列在晶格的节点上,离子堆积紧密.具有典型离子键的晶体的矿物有:岩盐、萤石、闪锌矿、白铅矿、铅矾、白钨矿、孔雀石、方解石等.
原子晶体:是由原子组成的,原子间通过共用电子对所产生的力相结合,这种化学键称为共价键.共价键具有方向性和饱和性,在原子晶体的晶格节点上排列的是中性原子,晶体中不存在自由电子,因此晶体是不良导体,且晶体结构的紧密程度远比离子晶体低.单纯以共价键联结的晶体在矿物中很少见.金刚石是典型的共价晶体.但有共价键成分的晶体却很多,如石英、金红石、锡石等.
分子晶体:分子晶体中分子是结构的基本单元.由极性分子和非极性分子之间通过范德华力(即分子间力)结合形成的化学键称为分子键.分子键键合力弱,无饱和性,无方向性.在分子晶体的晶格结点上排列的是分子,晶体中无自由运动的电子,是不良导体.又因为是弱键,对水的亲和力小.具有典型分子晶体的矿物有石墨、浑钼矿、菱形硫等,这些矿物多数呈层状结构,层与层之间是分子键.
金属晶体:金属晶体中自由电子运动于金属阳离子之间,金属阳离子与自由电子相互作用所形成的化学键,称为金属键.金属键无方向性和饱和性,堆积紧密.由金属键结合所形成的晶体成为金属晶体.金属晶体的晶格结点上分布的是金属阳离子.自然金属如自然金、自然铜属于此类晶体.
自然界中矿物晶体结构中仅有典型的单一键的情况是少数,有的晶体结构中存在过渡性质;例如金属氧化物(石英等)具有离子键、共价键的过渡性质;硫化矿物和氧化矿物大多数为离子键—共价键或离子键-共价键-金属键;氢氧化物和含氧盐类矿物则多数为离子键-分子键或离子键-共价键.多种元素所构成的晶体,常常同时存在几种不同的键;同一元素组成的晶体,有时也有不同的键.矿物结构不同,性质具有差异,金刚石和石墨就是典型例子.
离子晶体:是由阳离子和阴离子组成.阴阳离子之间通过静电引力相结合,这种键合方式称为离子键.离子键无方向性和饱和性,键合力强.阴、阳离子交替排列在晶格的节点上,离子堆积紧密.具有典型离子键的晶体的矿物有:岩盐、萤石、闪锌矿、白铅矿、铅矾、白钨矿、孔雀石、方解石等.
原子晶体:是由原子组成的,原子间通过共用电子对所产生的力相结合,这种化学键称为共价键.共价键具有方向性和饱和性,在原子晶体的晶格节点上排列的是中性原子,晶体中不存在自由电子,因此晶体是不良导体,且晶体结构的紧密程度远比离子晶体低.单纯以共价键联结的晶体在矿物中很少见.金刚石是典型的共价晶体.但有共价键成分的晶体却很多,如石英、金红石、锡石等.
分子晶体:分子晶体中分子是结构的基本单元.由极性分子和非极性分子之间通过范德华力(即分子间力)结合形成的化学键称为分子键.分子键键合力弱,无饱和性,无方向性.在分子晶体的晶格结点上排列的是分子,晶体中无自由运动的电子,是不良导体.又因为是弱键,对水的亲和力小.具有典型分子晶体的矿物有石墨、浑钼矿、菱形硫等,这些矿物多数呈层状结构,层与层之间是分子键.
金属晶体:金属晶体中自由电子运动于金属阳离子之间,金属阳离子与自由电子相互作用所形成的化学键,称为金属键.金属键无方向性和饱和性,堆积紧密.由金属键结合所形成的晶体成为金属晶体.金属晶体的晶格结点上分布的是金属阳离子.自然金属如自然金、自然铜属于此类晶体.
自然界中矿物晶体结构中仅有典型的单一键的情况是少数,有的晶体结构中存在过渡性质;例如金属氧化物(石英等)具有离子键、共价键的过渡性质;硫化矿物和氧化矿物大多数为离子键—共价键或离子键-共价键-金属键;氢氧化物和含氧盐类矿物则多数为离子键-分子键或离子键-共价键.多种元素所构成的晶体,常常同时存在几种不同的键;同一元素组成的晶体,有时也有不同的键.矿物结构不同,性质具有差异,金刚石和石墨就是典型例子.
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