铽铝石榴石的分子式
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水化石榴石分子式水化石榴石分子式及其研究进展水化石榴石分子式为Fe3Al2(SiO4)3·nH2O,其中Fe代表铁,Al代表铝,SiO4代表硅酸根离子,n代表水合物的数量。
水化石榴石是一种重要的矿物,具有广泛的应用价值和研究意义。
下面将从水化石榴石的结构、性质以及应用等方面进行详细阐述。
水化石榴石是一种六方密排的结构,其中铁和铝离子分布在四面体的顶点上,硅离子分布在四面体的中心位置。
水合物则以氢键的形式与离子结构相连,形成水合物层。
水化石榴石的分子式中的n可以是1到4之间的整数,代表水合物的数量。
不同数量的水合物会影响石榴石的物理和化学性质。
水化石榴石具有很强的稳定性和热稳定性,能够在高温环境下保持其结构的完整性。
同时,水化石榴石的硬度较高,可以用来制作各种耐磨材料。
此外,水化石榴石还具有优异的光学性质,可以用于制备光学器件。
近年来,水化石榴石的研究领域得到了广泛的关注,特别是在能源存储和环境修复方面。
水化石榴石具有良好的离子交换性能,能够用于制备电池材料和催化剂。
研究人员发现通过合成不同数量的水合物可以调控水化石榴石的离子交换能力,从而改善材料的性能。
另外,水化石榴石在环境修复方面也有重要的应用潜力。
由于其良好的吸附性能和离子交换性能,水化石榴石可以用于去除废水中的重金属离子和有机污染物。
研究人员通过改变水化石榴石的结构和表面性质,提高其吸附和分解污染物的能力,为环境修复提供了新的途径。
此外,水化石榴石还具有一些其他的应用价值。
例如,水化石榴石可以用于制备陶瓷材料、玻璃材料和涂料等。
研究人员还发现水化石榴石具有良好的纳米颗粒载体性能,可以用于药物传递和生物成像等领域。
总之,水化石榴石分子式为Fe3Al2(SiO4)3·nH2O,具有重要的研究意义和应用价值。
通过研究水化石榴石的结构、性质和应用,可以为其进一步的开发和利用提供理论和实践基础。
未来,随着科学技术的不断进步,水化石榴石的研究领域将会得到更大的发展,并有望在能源存储、环境修复和其他领域发挥更重要的作用。
石榴石,中国古时称为紫鸦乌或子牙乌[2],是一组在青铜时代已经使用为宝石及研磨料(Abrasive)的矿物。
常见的石榴石为红色,但其颜色的种类十分广阔,足以涵盖整个光谱的颜色。
石榴石英文"Garnet" 来自拉丁文 "granatus" ("grain",即谷物),可能由"Punica granatum" ("pomegranate",即石榴)而来[3],它是一种有红色种子的植物,其形状、大小及颜色都与部分石榴石结晶类似。
常见的石榴石因应其化学成分而确认为六种种类[4],分别为红榴石(Pyrope)、铁铝石榴子石(Almandine)、锰铝石榴石(Spessartite)、钙铁石榴石(Andradite)、钙铝榴石(Grossular)(变种有沙弗来石(tsavorite)及肉桂石(hessonite))及钙铬榴石(Uvarovite)。
石榴石形成两个固溶体系列:1. 红榴石-铁铝石榴子石-锰铝石榴石及2. 钙铬榴石-钙铝榴石-钙铁石榴石光学性质不同种类的石榴石有很多不同的颜色,包括红、橙、黄、绿、蓝、紫、棕、黑、粉红及透明[5]。
其中最罕见的蓝石榴石,于1990年代后期在马达加斯加贝基利(Bekily)首先被发现。
此外在美国部分地区、俄罗斯及土耳其亦有其踪影。
因为高钒含量的关系(约为1 wt.% V2O3),它的颜色在白热光(incandescent)下会由蓝绿色转为紫色。
部分其他种类的石榴石都有转色的性质。
在日光下,它们的颜色类别有绿、米黄色、棕、灰及蓝色;但在白热光下,它们会出现淡红、带紫或粉红色。
因为她们的转色特性,此种石榴石常被错认为金绿玉(Chrysoberyl)。
各种石榴石的光波传输性质由有宝石质素的透明样品至工业用的不透明研磨料都有。
矿物的光泽可以分类为玻璃及树脂类。
晶体结构石榴石是通用化学式为X3Y2(SiO4)3的硅酸盐矿物(Silicate_minerals)。
石榴石知识详解石榴石是一种宝石,石榴石的英文名称为Garnet,由拉丁文“Granatum”演变而来,意思是“像种子一样”。
石榴石晶体与石榴籽的形状、颜色十分相似,故名“石榴石”。
常见的石榴石为红色,常见的石榴石因其化学成分而确认为六种,分别为红榴石(Pyrope)、铁铝石榴子石(Almandine)、锰铝石榴石(Spessartite)、钙铁石榴石(Andradite)、钙铝榴石(Grossular)及钙铬榴石(Uvarovite)。
玉石简介缩写:Grt石榴石,中国古时称为紫鸦乌或子牙乌,是一组在青铜时代已经使用为宝石及研磨料(Abrasive)的矿物。
常见的石榴石主要为红色,但其颜色的种类十分广阔,足以涵盖整个光谱的颜色。
石榴石英文"Garnet"来自拉丁文"granatus"("grain",即谷物),可能由"Punicagranatum"("pomegranate",即石榴)而来,它是一种有红色种子的植物,其形状、大小及颜色都与部分石榴石结晶类似。
常见的石榴石因应其化学成分而确认为六种种类,分别为红榴石(Pyrope)、铁铝榴石(Almandine)、锰铝榴石(Spessartite)、钙铁榴石(Andradite)、钙铝榴石(Grossular)(变种有沙弗来石(tsavorite)及肉桂石(hessonite))及钙铬榴石(Uvarovite)。
石榴石形成两个固溶体系列:1.红榴石-铁铝榴石-锰铝榴石及2.钙铬榴石-钙铝榴石-钙铁榴石。
石榴石,也叫石榴子石。
作为一个矿物族的总称,其英文Garnet,源自拉丁语Granatum,意思是“粒状、象种子一样”。
据英文音译,国内少数人也称之为“加内石”。
中文名字石榴石,形象地刻画了这个矿物外观特征,从形状到颜色都像石榴中的“籽”。
相传,石榴树来自安息国,史称“安息榴”,简称“息榴”,并转音为“石榴”。
铽铝石榴石的分子式
铽铝石榴石是一种非常重要的材料,它是一种化学式为Tb3Al5O12的稀土铝石榴石结构的晶体,属于三元化合物。
它的晶体结构类似于石榴石,因此被称为石榴石结构。
石榴石结构属于立方晶系,晶胞中含有24个无规则分布的菱形四面体,每个四面体的顶点处都有一个阳离子。
石榴石结构的晶体是由两种阳离子和三种阴离子构成的。
Tb3Al5O12中的Tb3+离子和Al3+离子占据了阳离子的位置,而O2-离子占据了阴离子的位置。
铽铝石榴石的结构可以通过将Tb3Al5O12晶体中带正电荷的阳离子和带负电荷的阴离子进行三维有序平衡来描述。
铈、铪、锆等元素也可以替代铝元素占据其位置,但这将导致晶体结构的略微变化。
在Tb3Al5O12中,由于Tb3+离子的电荷半径比Al3+离子的电荷半径大,因此Tb3+离子占据了大多数的阳离子位置。
Tb3Al5O12是一种有良好的光学性能的材料。
由于它具有比较大的折射率,因此可以用于光学器件、激光放大器、LED等领域。
此外,铽铝石榴石还具有极高的荧光效率和较长的寿命,这使得它可以用于荧光显示和光学传感器等领域。