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的晶面符号及单形和聚形
第四节 晶体的定向和晶面符号
从上面的讨论中可知,对晶体的各部分必须有统一的命名才能有共同的语言。如上面提到的是底心C,还是底心A和B?又如图示两个图形都属于L44L25PC对称型,并且都是由四方柱和四方双锥组成的。但是由于四方柱和四方双锥的相对位置不同,因而具有不同的形
态,要确切的描述他们,就必须确定晶面在空间的相对位置。也就是要对晶体进行定向。
此外在我们谈到晶体的共性时,曾讲过晶体的各向异性,即晶体的物理化学性质在各个方向上有差异,为了确切地分析和研究这些性质,我们也要确定晶面在空间的相对位置。如果没有统一的规定,那么来自同一个问题可说成是不一样的事,而不同的问题又可讲成是一回事,这就会引起混乱。结晶学上对晶体的取向有统一的规定,并且还规定了一套结晶符号来命名晶体内的几何要素(点、线、面等)。
一、晶体的定向(三轴定向):晶体的定向就是在晶体中选定一个三维坐标系统。
具体来说就是选取三根直线作为结晶轴,也就是晶体中的坐标轴X、Y、Z,注意其选取不是任意的,一般选择对称轴或平行于晶棱的直线等。作为晶体的坐标轴一般系交于晶体中心的三条直线,标记为X轴(前为正,后为负),Y轴(右为正、左为负),Z轴(上为正、下为负)。结晶轴(晶体中的坐标轴)之间的夹角称为轴角,分别以 α(Y∧Z),β(Z∧X),γ(X∧Y)表示。即在晶体上确定如下坐标系统:
(1) 晶轴:交于晶体中心的三条直线。为x、y、z。
(2) 轴角:α、β、γ
(3) 轴长和轴率:即确定结晶轴(晶体中格子构造中的行列)上作为长度计量单位的线段。但是,在讨论晶体外形几何特征时只涉及晶面、晶棱的方向问题,并不考虑它们的具体位置和大小。因而不需知道三个轴单位(行列上的结点间距)的绝对长度,只需求得三个轴单位之间的比值即可。为此,把a轴、b轴、c轴的轴单位连比(a :b :c)称为轴率。所以人们往往在晶体定向中,将轴率a :b :c和轴角α、β、γ合称为晶体几何常数。也就是我们前面所讲的平行六面体参数(常数)、点阵常数、晶胞常数或晶格常数。
各晶系的晶体几何常数特点
等轴晶系:a = b = c,a = b = g = 90(;
四方晶系:a = b ≠ c,a = b = g = 90(;
三方和六方晶系:a = b ≠ c,a = b = 90(,g = 120(;
三方晶系菱面体格子:a = b = c,a = b = g ≠ 60( ≠ 90(≠ 109(28’16’’
斜方晶系:a ≠ b ≠ c,a = b = g = 90(;
单斜晶系:a ≠ b ≠ c,a = g = 90(,b 90(;
三斜晶系:a ≠ b ≠ c,a ≠ b ≠ g;
图示各晶系的晶体几何常数特点
晶体的三轴定向: 选择三个不共面的坐标轴 x, y, z安置晶体
晶体的四轴定向: 一个直立轴,三个水平轴
三轴定向和四轴定向的比较
二、晶体定向原则:适宜的晶棱方向作为结晶轴;符合晶体本身的对称; 适宜的对称元素作为结晶轴;尽量使得晶轴之间夹角为90(
1等轴晶系的定向: 晶体几何常数为: a = b = g = 90°, a = b = c
三个互相垂直的L4, Li4或L2为 x, y, z 轴 ;z 轴直立,y 轴左右水平,x 轴前后水平。
2四方晶系的定向:晶体几何常数: a = b = g = 90°, a = b c;唯一的L4或Li4为 z 轴; 相互垂直的L2, 或相互垂直的对称面法线, 或适当的晶棱为x, y 轴;z 轴直立, y 轴左右水平,x 轴前后水平。
3斜方晶系的定向:晶体几何常数: a = b = g = 90°, a b c;三个相互垂直的L2为 z, x, y 轴; 或L2为z轴, 相互垂直的对称面法线为 x, y 轴。z 轴直立, y 轴左右水平,x 轴前后水平。
4单斜晶系的定向:晶体几何常数: a = b = 90°, g 90°;a b c
L2为 y 轴; 或对称面法线为 y 轴,z 轴起立, y 轴左右水平, x 轴前后向前下倾斜。
5三斜晶系的定向:晶体几何常数:
b g 90 °;a b c
适当的晶棱为 x, y, z 轴。 大致上 z 轴直立, y 轴左右, x 轴前后。
6三方和六方晶系的四轴定向:选择唯一的高次轴作为直立结晶轴c轴,在垂直 z 轴的平面内选择三个相同的、即互成60°交角的L2或P的法线,或适当的显著晶棱方向作为水平结晶轴,即x 轴、 y 轴以及 d 轴(U轴)。晶体几何常数: a = b = 90
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