Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
  • Intro banner1.jpg
  • Intro banner2.jpg
  • Intro banner3.jpg
  • Intro banner1a.jpg
  • Intro banner2a.jpg
  • Intro banner3a.jpg
  • Intro banner4.jpg
  • Intro banner5.jpg
  • Intro banner6.jpg
  • Intro banner2b.jpg
  • Intro banner3b.jpg
  • Intro banner7.jpg
  • Intro banner8.jpg
  • Intro banner9.jpg
  • Intro banner10.jpg
  • Intro banner11.jpg

Категория:Надгруппа граната — различия между версиями

 
Строка 4: Строка 4:
 
* Y = Al, Cr, Fe<sup>3+</sup>, Ti, Sn, Zr, Te<sup>6+</sup>;
 
* Y = Al, Cr, Fe<sup>3+</sup>, Ti, Sn, Zr, Te<sup>6+</sup>;
 
* Z = Si, As, V, Zn, Fe<sup>3+</sup>.
 
* Z = Si, As, V, Zn, Fe<sup>3+</sup>.
 
+
==Систематика==
 
Среди минералов надгруппы граната резко преобладают, как по видовому разнообразию, так и по массе, силикаты (Z = Si), представители остальных химических классов в природе весьма редки – это оксиды (Z = Al, Fe<sup>3+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Zn), гидроксиды (гидрогранаты, в которых на месте тетраэдра ZO<sub>4</sub> находится тетраэдр □(OH)<sub>4</sub> с вакансией в центре), арсенаты (Z = As<sup>5+</sup>) и ванадаты (Z = V<sup>5+</sup>). Как правило, геологической литературе термин “гранат” традиционно используется главным образом в применении к силикатам.
 
Среди минералов надгруппы граната резко преобладают, как по видовому разнообразию, так и по массе, силикаты (Z = Si), представители остальных химических классов в природе весьма редки – это оксиды (Z = Al, Fe<sup>3+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Zn), гидроксиды (гидрогранаты, в которых на месте тетраэдра ZO<sub>4</sub> находится тетраэдр □(OH)<sub>4</sub> с вакансией в центре), арсенаты (Z = As<sup>5+</sup>) и ванадаты (Z = V<sup>5+</sup>). Как правило, геологической литературе термин “гранат” традиционно используется главным образом в применении к силикатам.
  
Строка 13: Строка 13:
 
* [[:Category:Группа берцелиита|группа берцелиита]] (арсенаты и ванадаты);
 
* [[:Category:Группа берцелиита|группа берцелиита]] (арсенаты и ванадаты);
 
* [[:Category:Группа битиклеита|группа битиклеита]] (оксиды и галогениды).
 
* [[:Category:Группа битиклеита|группа битиклеита]] (оксиды и галогениды).
 
+
==Кристаллическая структура==
 
В структурах минералов надгруппы граната катионы X, Y и Z находятся в додекаэдрической, октаэдрической и тетраэдрической координациях соответственно. Структура этих минералов состоит из чередующихся тетраэдров ZO<sub>4</sub> и октаэдров YO<sub>6</sub>, имеющих общие углы. Полученные цепочки образуют трёхмерный каркас. Полости в этом каркасе имеют форму треугольных додекаэдров и заселяются X-катионами (восьмивершинная координация). Каждый анион координируется одним катионом Z, одним катионом Y и двумя катионами X.  
 
В структурах минералов надгруппы граната катионы X, Y и Z находятся в додекаэдрической, октаэдрической и тетраэдрической координациях соответственно. Структура этих минералов состоит из чередующихся тетраэдров ZO<sub>4</sub> и октаэдров YO<sub>6</sub>, имеющих общие углы. Полученные цепочки образуют трёхмерный каркас. Полости в этом каркасе имеют форму треугольных додекаэдров и заселяются X-катионами (восьмивершинная координация). Каждый анион координируется одним катионом Z, одним катионом Y и двумя катионами X.  
 
[[Файл:Кристаллическая структура минералов надгруппы граната.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов надгруппы граната]]
 
[[Файл:Кристаллическая структура минералов надгруппы граната.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов надгруппы граната]]
  
 
Следствием прочного каркаса, образованного октаэдрами и тетраэдрами, является высокая твёрдость гранатов, а также отсутствие у минералов спайности.
 
Следствием прочного каркаса, образованного октаэдрами и тетраэдрами, является высокая твёрдость гранатов, а также отсутствие у минералов спайности.
 +
==Морфология кристаллов==
 +
Минералы надгруппы граната, как правило, образуют изометричные зёрна, вкрапленники, плотные и сливные агрегаты, довольно часто встречаются в виде хорошо огранённые кристаллов. На гранях кристаллов отмечаются штриховка, ступени роста и формы растворения.
 
==Ссылки==
 
==Ссылки==
 
* [https://www.mindat.org/min-1651.html www.mindat.org]
 
* [https://www.mindat.org/min-1651.html www.mindat.org]

Текущая версия на 15:24, 26 сентября 2023

В надгруппу граната входят кубические (реже тетрагональные и тригональные) силикаты, оксиды, арсенаты, ванадаты и единичные галогениды с общей формулой X3Y2Z3[O, OH, F]12, где

  • X = Ca, Fe, Na, Mn, Mg, Y;
  • Y = Al, Cr, Fe3+, Ti, Sn, Zr, Te6+;
  • Z = Si, As, V, Zn, Fe3+.

Систематика

Среди минералов надгруппы граната резко преобладают, как по видовому разнообразию, так и по массе, силикаты (Z = Si), представители остальных химических классов в природе весьма редки – это оксиды (Z = Al, Fe3+, Fe2+, Zn), гидроксиды (гидрогранаты, в которых на месте тетраэдра ZO4 находится тетраэдр □(OH)4 с вакансией в центре), арсенаты (Z = As5+) и ванадаты (Z = V5+). Как правило, геологической литературе термин “гранат” традиционно используется главным образом в применении к силикатам.

В данной надгруппе выделяется всего пять групп. Критериями выделения групп служит заряд катиона в позиции Z, а критериями выделения минеральных видов - правила доминирующей составной части и доминирующей валентности. К надгруппе граната относятся следующие таксоны:

Кристаллическая структура

В структурах минералов надгруппы граната катионы X, Y и Z находятся в додекаэдрической, октаэдрической и тетраэдрической координациях соответственно. Структура этих минералов состоит из чередующихся тетраэдров ZO4 и октаэдров YO6, имеющих общие углы. Полученные цепочки образуют трёхмерный каркас. Полости в этом каркасе имеют форму треугольных додекаэдров и заселяются X-катионами (восьмивершинная координация). Каждый анион координируется одним катионом Z, одним катионом Y и двумя катионами X.

Кристаллическая структура минералов надгруппы граната

Следствием прочного каркаса, образованного октаэдрами и тетраэдрами, является высокая твёрдость гранатов, а также отсутствие у минералов спайности.

Морфология кристаллов

Минералы надгруппы граната, как правило, образуют изометричные зёрна, вкрапленники, плотные и сливные агрегаты, довольно часто встречаются в виде хорошо огранённые кристаллов. На гранях кристаллов отмечаются штриховка, ступени роста и формы растворения.

Ссылки

Список литературы

Подкатегории

В этой категории отображается 5 подкатегорий из имеющихся 5.

Страницы в категории «Надгруппа граната»

Показано 6 страниц из 6, находящихся в данной категории.