Crystal Systems
Krystalsystemer er defineret af længderne af deres akser (A, B, C) og vinklerne mellem dem (α, β, γ).
1. kubisk (isometrisk):
* a =b =c
* α =β =γ =90 °
* Eksempler:Halite (klippesalt), diamant, granat
2. tetragonal:
* A =B ≠ C
* α =β =γ =90 °
* Eksempler:zirkon, rutil, kassiterit
3. orthorhombic:
* a ≠ b ≠ c
* α =β =γ =90 °
* Eksempler:Topaz, Olivine, svovl
4. hexagonal:
* A =B ≠ C
* α =β =90 °, γ =120 °
* Eksempler:kvarts, beryl, apatit
5. trigonal (rhombohedral):
* a =b =c
* α =β =γ ≠ 90 °
* Eksempler:Calcite, Tourmaline, Dolomite
6. monoklinisk:
* a ≠ b ≠ c
* α =γ =90 °, β ≠ 90 °
* Eksempler:gips, orthoclase, pyroxen
7. triclinic:
* a ≠ b ≠ c
* α ≠ β ≠ γ ≠ 90 °
* Eksempler:turkis, kyanit, mikrocline
Nøglepunkter
* symmetri: Krystalsystemerne er baseret på den iboende symmetri, der er til stede i krystalstrukturen. Denne symmetri afspejles i arrangementet af atomer, ioner eller molekyler i krystallen.
* enhedscelle: Hvert krystalsystem defineres af en bestemt enhedscelle - den mindste gentagne enhed, der udgør krystalgitteret.
* Fysiske egenskaber: Krystalsystemer påvirker en minerals fysiske egenskaber, såsom spaltning, hårdhed og optiske egenskaber.
Fortæl mig, hvis du gerne vil gå dybere ned i et specifikt krystalsystem eller eventuelle relaterede aspekter af krystallografi!