🗊 Презентация Кристаллофизика, кристаллохимия

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №1 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №2 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №3 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №4 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №5 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №6 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №7 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №8 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №9 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №10 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №11 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №12 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №13 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №14 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №15 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №16 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №17 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №18 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №19 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №20 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №21 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №22 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №23 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №24 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №25 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №26 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №27 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №28 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №29 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №30 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №31 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №32 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №33 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №34 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №35 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №36 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №37 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №38 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №39 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №40 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №41 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №42 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №43 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №44 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №45 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №46 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №47 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №48 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №49 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №50 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №51 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №52 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №53 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №54 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №55 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №56 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №57 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №58 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №59 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №60 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №61 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №62 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №63 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №64 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №65 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №66 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №67 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №68 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №69 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №70 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №71 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №72 Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №73

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Кристаллофизика, кристаллохимия. Доклад-сообщение содержит 73 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


План лекции: Основы кристаллофизики механические свойства кристаллов оптические свойства кристаллов Основы кристаллохимии атомные и ионные радиусы...
Описание слайда:
План лекции: Основы кристаллофизики механические свойства кристаллов оптические свойства кристаллов Основы кристаллохимии атомные и ионные радиусы типы связей в структурах минералов Понятия изоморфизма и полиморфизма

Слайд 4


Кристаллофизика изучает зависимость между физическими свойствами кристаллов и их внутренним строением. Физика кристаллов привлекает все больший...
Описание слайда:
Кристаллофизика изучает зависимость между физическими свойствами кристаллов и их внутренним строением. Физика кристаллов привлекает все больший интерес как с научной, так и с практической точек зрения Кристаллофизика изучает зависимость между физическими свойствами кристаллов и их внутренним строением. Физика кристаллов привлекает все больший интерес как с научной, так и с практической точек зрения

Слайд 5


Физические свойства кристаллов представлены механическими, оптическими, электрическими и пр. свойствами кристаллов. Физические свойства кристаллов...
Описание слайда:
Физические свойства кристаллов представлены механическими, оптическими, электрическими и пр. свойствами кристаллов. Физические свойства кристаллов представлены механическими, оптическими, электрическими и пр. свойствами кристаллов. Обусловлены основными свойствами кристаллического вещества: однородностью, анизотропией, способностью к самоогранению, а также постоянством фазовых превращений

Слайд 6


Механические свойства кристаллов К механическим свойствам кристаллов относятся свойства, связанные с такими механическими воздействиями на них, как...
Описание слайда:
Механические свойства кристаллов К механическим свойствам кристаллов относятся свойства, связанные с такими механическими воздействиями на них, как удар, сжатие, растяжение – спайность, пластическая деформация, излом, твердость, хрупкость

Слайд 7


Спайностью называется свойство кристаллов раскалываться или расщепляться по определенным кристаллографическим направлениям с образованием ровных...
Описание слайда:
Спайностью называется свойство кристаллов раскалываться или расщепляться по определенным кристаллографическим направлениям с образованием ровных гладких плоскостей, называемых плоскостями спайности Спайностью называется свойство кристаллов раскалываться или расщепляться по определенным кристаллографическим направлениям с образованием ровных гладких плоскостей, называемых плоскостями спайности

Слайд 8


В зависимости от степени В зависимости от степени совершенства выделяют несколько видов спайности: весьма совершенная совершенная средняя...
Описание слайда:
В зависимости от степени В зависимости от степени совершенства выделяют несколько видов спайности: весьма совершенная совершенная средняя несовершенная весьма несовершенная

Слайд 9


Весьма совершенная Весьма совершенная спайность – кристалл способен расщепляться на тонкие листочки, получить излом иначе, чем на спайности, весьма...
Описание слайда:
Весьма совершенная Весьма совершенная спайность – кристалл способен расщепляться на тонкие листочки, получить излом иначе, чем на спайности, весьма трудно (это слюды, хлориты);

Слайд 10


Совершенная Совершенная спайность при ударе молотком выколки по спайности, внешне очень напоминают настоящие кристаллы. Например, при разбивании...
Описание слайда:
Совершенная Совершенная спайность при ударе молотком выколки по спайности, внешне очень напоминают настоящие кристаллы. Например, при разбивании галенита получаются правильные кубики, кальцита – ромбоэдры

Слайд 11


Средняя Средняя спайность – на обломках кристаллического вещества различаются следы спайности и неровные изломы по случайным направлениям (пироксены)
Описание слайда:
Средняя Средняя спайность – на обломках кристаллического вещества различаются следы спайности и неровные изломы по случайным направлениям (пироксены)

Слайд 12


Несовершенная Несовершенная спайность обнаруживается с трудом, ее нужно искать на обломке минерала. Изломы представляют неровные поверхности (апатит,...
Описание слайда:
Несовершенная Несовершенная спайность обнаруживается с трудом, ее нужно искать на обломке минерала. Изломы представляют неровные поверхности (апатит, касситерит, самородная Сu)

Слайд 13


Весьма Весьма несовершенная спайность практически отсутствует. Такие тела имеют раковистый излом (подобно обсидиану)
Описание слайда:
Весьма Весьма несовершенная спайность практически отсутствует. Такие тела имеют раковистый излом (подобно обсидиану)

Слайд 14


Спайность может быть Спайность может быть в нескольких направлениях, под постоянными углами: (пироксен – 90о амфибол – 120о)
Описание слайда:
Спайность может быть Спайность может быть в нескольких направлениях, под постоянными углами: (пироксен – 90о амфибол – 120о)

Слайд 15


Излом – способность минералов Излом – способность минералов раскалываться не по плоскостям спайности, а по сложной неровной поверхности.
Описание слайда:
Излом – способность минералов Излом – способность минералов раскалываться не по плоскостям спайности, а по сложной неровной поверхности.

Слайд 16


Типы изломов раковистый занозистый крючковатый ровный ступенчатый неровный
Описание слайда:
Типы изломов раковистый занозистый крючковатый ровный ступенчатый неровный

Слайд 17


Раковистый Раковистый излом похож на внутреннюю поверхность раковины, характерен для кристаллов, у которых отсутствует спайность (кварц, халцедон,...
Описание слайда:
Раковистый Раковистый излом похож на внутреннюю поверхность раковины, характерен для кристаллов, у которых отсутствует спайность (кварц, халцедон, обсидиан)

Слайд 18


Занозистый Занозистый излом напоминает поперечный излом древесины и свойственен волокнистым минеральным агрегатам – (асбест, амфиболы)
Описание слайда:
Занозистый Занозистый излом напоминает поперечный излом древесины и свойственен волокнистым минеральным агрегатам – (асбест, амфиболы)

Слайд 19


Крючковатый Крючковатый излом поверхность излома как бы покрыта мелкими крючочками (самородная медь, серебро и другие ковкие металлы)
Описание слайда:
Крючковатый Крючковатый излом поверхность излома как бы покрыта мелкими крючочками (самородная медь, серебро и другие ковкие металлы)

Слайд 20


Землистый Землистый излом поверхность излома матовая и как бы покрыта мелкой пылью (каолин)
Описание слайда:
Землистый Землистый излом поверхность излома матовая и как бы покрыта мелкой пылью (каолин)

Слайд 21


Ровный излом Ровный излом типичен для кристаллов с совершенной спайностью. Свойственен очень мелкозернистым агрегатам, например, яшмам
Описание слайда:
Ровный излом Ровный излом типичен для кристаллов с совершенной спайностью. Свойственен очень мелкозернистым агрегатам, например, яшмам

Слайд 22


Ступенчатый Ступенчатый излом для кристаллов со спайностью в нескольких направлениях, например, полевой шпат
Описание слайда:
Ступенчатый Ступенчатый излом для кристаллов со спайностью в нескольких направлениях, например, полевой шпат

Слайд 23


Удельный вес (плотность) – соответствует Удельный вес (плотность) – соответствует массе минерала в граммах, заключенной в одном кубическом сантиметре...
Описание слайда:
Удельный вес (плотность) – соответствует Удельный вес (плотность) – соответствует массе минерала в граммах, заключенной в одном кубическом сантиметре его объема. Примеры: легкие минералы (менее 2,5г/см3) – гипс, галит, средние минералы (2,5-4г/см3) – кварц, полевые шпаты, амфиболы, пироксены. тяжелые минералы (4-6г/см3) – пирит и большинство сульфидов, магнетит, гематит очень тяжелые минералы (больше 6г/см3) – барит, галенит

Слайд 24


Магнитность – Магнитность – способность некоторых минералов действовать на магнитную стрелку компаса (сильно отклоняя ее) или притягиваться магнитом...
Описание слайда:
Магнитность – Магнитность – способность некоторых минералов действовать на магнитную стрелку компаса (сильно отклоняя ее) или притягиваться магнитом (магнетит, пирротин, ферроплатина, самородное железо)

Слайд 25


Твердостью Твердостью кристаллов называется степень сопротивления вещества какому-либо внешнему механическому воздействию (царапанию).
Описание слайда:
Твердостью Твердостью кристаллов называется степень сопротивления вещества какому-либо внешнему механическому воздействию (царапанию).

Слайд 26


Шкала Мооса
Описание слайда:
Шкала Мооса

Слайд 27


Оптические свойства кристаллов Прозрачность Цвет Блеск Двупреломление
Описание слайда:
Оптические свойства кристаллов Прозрачность Цвет Блеск Двупреломление

Слайд 28


Прозрачность – способность минерала Прозрачность – способность минерала пропускать свет. В зависимости от степени прозрачности все минералы делятся...
Описание слайда:
Прозрачность – способность минерала Прозрачность – способность минерала пропускать свет. В зависимости от степени прозрачности все минералы делятся на 3 группы: Прозрачные (сквозь минерал можно легко видеть различные предметы) – горный хрусталь, исландский шпат, топаз и др. Полупрозрачные (сквозь минерал виден свет, но контуры предметов уже не различимы) – сфалерит, киноварь и др. Непрозрачные – пирит, магнетит, графит и др.

Слайд 29


Типы окраски минералов: идиохроматическая (от греческого идиос – собственный) – минерал имеет отчетливо выраженный собственный цвет;...
Описание слайда:
Типы окраски минералов: идиохроматическая (от греческого идиос – собственный) – минерал имеет отчетливо выраженный собственный цвет; аллохроматическая (от греческого аллос - чужой) – минерал окрашен примесями; псевдохроматическая – «ложная окраска». Иногда тонкий поверхностный слой минерала имеет дополнительную окраску. Это явление называется побежалостью

Слайд 30


Идиохроматическая окраска минералов
Описание слайда:
Идиохроматическая окраска минералов

Слайд 31


Аллохроматическая окраска минералов
Описание слайда:
Аллохроматическая окраска минералов

Слайд 32


Псевдохроматическая окраска минералов
Описание слайда:
Псевдохроматическая окраска минералов

Слайд 33


Разновидности псевдохроматической окраски
Описание слайда:
Разновидности псевдохроматической окраски

Слайд 34


Блеск – способность минералов с различной интенсивностью отражать падающий на них свет Блеск – способность минералов с различной интенсивностью...
Описание слайда:
Блеск – способность минералов с различной интенсивностью отражать падающий на них свет Блеск – способность минералов с различной интенсивностью отражать падающий на них свет

Слайд 35


Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Металлический – Металлический – напоминает блеск полированного металла (серебро, золото, сульфиды). Минералы, обладающие металлическим блеском всегда...
Описание слайда:
Металлический – Металлический – напоминает блеск полированного металла (серебро, золото, сульфиды). Минералы, обладающие металлическим блеском всегда непрозрачны

Слайд 37


Полуметаллический Полуметаллический блеск – более тусклый чем металлический, как у потускневших от времени металлов (гематит) или как у грифеля...
Описание слайда:
Полуметаллический Полуметаллический блеск – более тусклый чем металлический, как у потускневших от времени металлов (гематит) или как у грифеля простого карандаша (графит). Минералы, обладающие полуметаллическим блеском также всегда непрозрачны

Слайд 38


Алмазный – сильный Алмазный – сильный блеск, обусловленный неоднократным отражением света от внутренних поверхностей прозрачных и полупрозрачных...
Описание слайда:
Алмазный – сильный Алмазный – сильный блеск, обусловленный неоднократным отражением света от внутренних поверхностей прозрачных и полупрозрачных минералов (алмаз, сера, сфалерит, киноварь)

Слайд 39


Стеклянный – Стеклянный – поверхность минерала блестит как стекло. Стеклянным блеском обладает большинство (около 70%) прозрачных и полупрозрачных...
Описание слайда:
Стеклянный – Стеклянный – поверхность минерала блестит как стекло. Стеклянным блеском обладает большинство (около 70%) прозрачных и полупрозрачных минералов. Например, кварц, топаз, гипс и др

Слайд 40


Перламутровый – Перламутровый – минерал блестит и переливается как поверхность перламутра или жемчуга. Наблюдается у прозрачных и просвечивающих...
Описание слайда:
Перламутровый – Перламутровый – минерал блестит и переливается как поверхность перламутра или жемчуга. Наблюдается у прозрачных и просвечивающих минералов, имеющих тонкое пластинчатое строение или обладающих весьма совершенной спайностью. Примеры: слюды, тальк, гипс

Слайд 41


Шелковистый – Шелковистый – обусловлен волокнистым строением минерала, поэтому минерал блестит и переливается, как шелк или моток шелковых нитей...
Описание слайда:
Шелковистый – Шелковистый – обусловлен волокнистым строением минерала, поэтому минерал блестит и переливается, как шелк или моток шелковых нитей (гипс-селенит, асбест, иногда малахит

Слайд 42


Жирный – поверхность Жирный – поверхность минерала кажется смазанной жиром или покрытой маслянистой пленкой (нефелин, каолин). Возникает тогда, когда...
Описание слайда:
Жирный – поверхность Жирный – поверхность минерала кажется смазанной жиром или покрытой маслянистой пленкой (нефелин, каолин). Возникает тогда, когда поверхности минерала покрыта мельчайшими неровностями. В результате при рассеянии получается эффект «жирной поверхности»

Слайд 43


Смоляной – блеск, Смоляной – блеск, напоминающий блеск застывшей смолы или гудрона (обсидиан, янтарь). Аналог жирного блеска для минералов с темной...
Описание слайда:
Смоляной – блеск, Смоляной – блеск, напоминающий блеск застывшей смолы или гудрона (обсидиан, янтарь). Аналог жирного блеска для минералов с темной окраской

Слайд 44


Восковой – Восковой – полуматовый блеск, напоминающий блеск пчелиного воска, характерный для минералов, равномерно рассеивающих свет (халцедон,...
Описание слайда:
Восковой – Восковой – полуматовый блеск, напоминающий блеск пчелиного воска, характерный для минералов, равномерно рассеивающих свет (халцедон, серпентин)

Слайд 45


Двупреломление – разложение в анизотропных средах светового луча, входящего в кристалл на два преломленных поляризованных луча со взаимно...
Описание слайда:
Двупреломление – разложение в анизотропных средах светового луча, входящего в кристалл на два преломленных поляризованных луча со взаимно перпендикулярными световыми колебаниями Двупреломление – разложение в анизотропных средах светового луча, входящего в кристалл на два преломленных поляризованных луча со взаимно перпендикулярными световыми колебаниями

Слайд 46


Раздвоение надписи, рассматриваемой через кристалл исландского шпата
Описание слайда:
Раздвоение надписи, рассматриваемой через кристалл исландского шпата

Слайд 47


Кристаллохимия изучает связь между атомным строением (структурой) кристаллов и их химическими, физическими и геометрическими свойствами....
Описание слайда:
Кристаллохимия изучает связь между атомным строением (структурой) кристаллов и их химическими, физическими и геометрическими свойствами. Кристаллохимия изучает связь между атомным строением (структурой) кристаллов и их химическими, физическими и геометрическими свойствами.

Слайд 48


Атомные и ионные радиусы
Описание слайда:
Атомные и ионные радиусы

Слайд 49


Атомные и ионные радиусы Атомные и ионные радиусы – это минимальное расстояние, на которое центр сферы данного атома (иона) может приблизиться к...
Описание слайда:
Атомные и ионные радиусы Атомные и ионные радиусы – это минимальное расстояние, на которое центр сферы данного атома (иона) может приблизиться к поверхности соседних атомов (ионов)

Слайд 50


Величина радиуса зависит от ряда Величина радиуса зависит от ряда причин: заряд иона; поляризационная способность атома или иона; термодинамические...
Описание слайда:
Величина радиуса зависит от ряда Величина радиуса зависит от ряда причин: заряд иона; поляризационная способность атома или иона; термодинамические условия (температура, давление).

Слайд 51


Во время роста кристаллов Во время роста кристаллов ионы, слагающие минерал, стремятся заполнить пространство наиболее экономичным образом, то есть...
Описание слайда:
Во время роста кристаллов Во время роста кристаллов ионы, слагающие минерал, стремятся заполнить пространство наиболее экономичным образом, то есть расположиться как можно ближе друг к другу. Если катионы и анионы имеют одинаковый ионный радиус, они образуют кубическую структуру

Слайд 52


В минерале галите В минерале галите (NaCl) атомы хлора и натрия отличаются по ионному радиусу и образуют октаэдрическую структуру
Описание слайда:
В минерале галите В минерале галите (NaCl) атомы хлора и натрия отличаются по ионному радиусу и образуют октаэдрическую структуру

Слайд 53


Когда размеры ионов Когда размеры ионов сильно отличаются по размеру, они образуют тетраэдрическую структуру
Описание слайда:
Когда размеры ионов Когда размеры ионов сильно отличаются по размеру, они образуют тетраэдрическую структуру

Слайд 54


Типы химических связей между атомами Ковалентная связь – осуществляется в атомных и частично в ионных кристаллических постройках с помощью спаренных...
Описание слайда:
Типы химических связей между атомами Ковалентная связь – осуществляется в атомных и частично в ионных кристаллических постройках с помощью спаренных (обобществленных) электронов: два внешних электрона с противоположными спинами принадлежат одновременно двум атомам

Слайд 55


Ковалентная связь между атомами углерода в алмазе Алмаз состоит только из атомов углерода (С). Каждый атом углерода образует ковалентные связи с...
Описание слайда:
Ковалентная связь между атомами углерода в алмазе Алмаз состоит только из атомов углерода (С). Каждый атом углерода образует ковалентные связи с четырьмя другими атомами углерода. Ковалентные связи между атомами углерода очень прочные – алмаз является самым твердым минералом в природе

Слайд 56


Ионная связь – характеризуется тем, что силы связи обусловлены электростатическим притяжением противоположно заряженных ионов, каждый из которых...
Описание слайда:
Ионная связь – характеризуется тем, что силы связи обусловлены электростатическим притяжением противоположно заряженных ионов, каждый из которых окружен максимальным количеством ионов противоположного заряда. Эта связь возникает потому, что атомы стремятся приобрести наиболее устойчивую внешнюю оболочку с полным числом электронов во внешнем слое

Слайд 57


Ионные связи достаточно Ионные связи достаточно прочные, но не такие прочные как ковалентные. Ионные и ковалентные связи – наиболее важные типы...
Описание слайда:
Ионные связи достаточно Ионные связи достаточно прочные, но не такие прочные как ковалентные. Ионные и ковалентные связи – наиболее важные типы химических связей между атомами в минералах.

Слайд 58


Химические связи в кремнекислородном тетраэдре SiO4 Промежуточная связь – большинство химических связей в минералах является комбинацией ковалентных...
Описание слайда:
Химические связи в кремнекислородном тетраэдре SiO4 Промежуточная связь – большинство химических связей в минералах является комбинацией ковалентных и ионных связей. Атом кислорода в кремнекислородном тетраэдре SiO4 «пытается» отнять один электрон у атома кремния. Часть времени «захваченный» электрон по-прежнему проводит на электронной оболочке атома кремния. Поэтому связь между Si и О является на 50% ионной, а на 50% ковалентной

Слайд 59


Другие типы химических связей Металлическая связь характерна для атомов металлов, которые имеют тенденцию легко расставаться с электронами внешней...
Описание слайда:
Другие типы химических связей Металлическая связь характерна для атомов металлов, которые имеют тенденцию легко расставаться с электронами внешней оболочки. Свободные электроны становятся общими для всех ионов в структуре металла. Минералы с металлическими связями являются хорошими проводниками и имеют металлический блеск

Слайд 60


Ван-дер Ваальсовые связи Ван-дер Ваальсовые связи – это слабые химические связи, которые возникают между электрически нейтральными частицами....
Описание слайда:
Ван-дер Ваальсовые связи Ван-дер Ваальсовые связи – это слабые химические связи, которые возникают между электрически нейтральными частицами. Минералы, в которых атомы связаны Ван-дер Ваальсовыми связями, обычно отличаются низкой твердостью

Слайд 61


Водородные связи это слабые связи, возникающие в некоторых Водородные связи это слабые связи, возникающие в некоторых соединениях, где есть атомы...
Описание слайда:
Водородные связи это слабые связи, возникающие в некоторых Водородные связи это слабые связи, возникающие в некоторых соединениях, где есть атомы водорода. Молекулы, внутри которых атомы связаны прочной ковалентной связью, могут образовывать с другими молекулами воды водородные связи. Водородные связи образуются потому, что внутренние связи в молекуле воды не являются на 100% ковалентными, общие электроны более тяготеют к ядру атома кислорода, чем к ядрам атомов водорода. Поэтому вокруг ядер атомов водорода образуется слабый положительный заряд, а вокруг ядра кислорода – отрицательный. Положительно заряженная часть одной молекулы воды притягивается к отрицательно заряженной части другой молекулы – между ними возникает водородная связь.

Слайд 62


3. Понятия изоморфизма и полиморфизма Понятия изоморфизма и полиморфизма впервые было введено в научную терминологию немецким химиком Эйльхайдом...
Описание слайда:
3. Понятия изоморфизма и полиморфизма Понятия изоморфизма и полиморфизма впервые было введено в научную терминологию немецким химиком Эйльхайдом Митчерлихом в 1919-1921 гг.

Слайд 63


Изоморфизм (от греч. «изос» — равный, Изоморфизм (от греч. «изос» — равный, «морфэ» — форма) - явление взаимного замещения атомов, ионов или их групп...
Описание слайда:
Изоморфизм (от греч. «изос» — равный, Изоморфизм (от греч. «изос» — равный, «морфэ» — форма) - явление взаимного замещения атомов, ионов или их групп в кристаллических решетках минералов без изменения их строения. Результатом процесса изоморфного замещения являются изоморфные смеси (смешанные кристаллы, твердые растворы, кристаллы переменного состава).

Слайд 64


Виды изоморфизма: 1. Совершенный (неограниченный) изоморфизм – это явление полного без ограничений замещения, т.е. наблюдается полный переход от...
Описание слайда:
Виды изоморфизма: 1. Совершенный (неограниченный) изоморфизм – это явление полного без ограничений замещения, т.е. наблюдается полный переход от одного крайнего члена изоморфного ряда к другому (группа плагиоклазов Na[AlSi3O8] - Ca[Al2Si208] )

Слайд 65


Пример совершенного (неограниченного) изоморфизма
Описание слайда:
Пример совершенного (неограниченного) изоморфизма

Слайд 66


2. Ограниченный (неполный) изоморфизм – когда крайние члены изоморфного ряда не могут образовывать между собой непрерывного перехода и состав...
Описание слайда:
2. Ограниченный (неполный) изоморфизм – когда крайние члены изоморфного ряда не могут образовывать между собой непрерывного перехода и состав изоморфной смеси достигает определенного предельного уровня для каждого из крайних членов в определенных соотношениях (кальцит Са,MgСО3) 2. Ограниченный (неполный) изоморфизм – когда крайние члены изоморфного ряда не могут образовывать между собой непрерывного перехода и состав изоморфной смеси достигает определенного предельного уровня для каждого из крайних членов в определенных соотношениях (кальцит Са,MgСО3)

Слайд 67


Причины проявления изоморфизма Внутренние причины, обусловленные строением атомов 1. Близость ионных радиусов Близость свойств атомов: валентности...
Описание слайда:
Причины проявления изоморфизма Внутренние причины, обусловленные строением атомов 1. Близость ионных радиусов Близость свойств атомов: валентности строения внешней электронной оболочк, потенциалов ионизации сродства к электрону 3. Характер возникающего соединения и его строение тип химических связей структура решетки

Слайд 68


Внешние причины: Внешние причины: 1. Термодинамическая обстановка (температура, давление) 2. Смена окислительно – восстановительных условий.
Описание слайда:
Внешние причины: Внешние причины: 1. Термодинамическая обстановка (температура, давление) 2. Смена окислительно – восстановительных условий.

Слайд 69


Значение изоморфизма для изучения природных процессов 1. Осуществляет миграцию элементов в земной коре 2. Индикатор P-T условий геологических...
Описание слайда:
Значение изоморфизма для изучения природных процессов 1. Осуществляет миграцию элементов в земной коре 2. Индикатор P-T условий геологических процессов

Слайд 70


Полиморфизм (от греч. «поли» — много, «морфэ» — форма) - свойство соединений и простых веществ в зависимости от внешних условий (T, P, x –...
Описание слайда:
Полиморфизм (от греч. «поли» — много, «морфэ» — форма) - свойство соединений и простых веществ в зависимости от внешних условий (T, P, x – концентрация растворов) кристаллизоваться в различных структурных типах Полиморфизм (от греч. «поли» — много, «морфэ» — форма) - свойство соединений и простых веществ в зависимости от внешних условий (T, P, x – концентрация растворов) кристаллизоваться в различных структурных типах

Слайд 71


Полиморфные превращения – переходы из одной кристаллической формы в другую. Устойчивые в тех или иных термодинамических условиях кристаллические...
Описание слайда:
Полиморфные превращения – переходы из одной кристаллической формы в другую. Устойчивые в тех или иных термодинамических условиях кристаллические формы вещества называются полиморфными модификациями Полиморфные превращения – переходы из одной кристаллической формы в другую. Устойчивые в тех или иных термодинамических условиях кристаллические формы вещества называются полиморфными модификациями

Слайд 72


Кристаллофизика, кристаллохимия, слайд №72
Описание слайда:

Слайд 73


Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию