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Mba’épa pe Estructura de Cristal Olivino.

Nov 04, 2025

Eheja peteĩ marandu .

Mba’épa pe Estructura de Cristal Olivino.

 

Estructura cristalina olivina oguereko peteĩ arreglo ortorrómbico oimehápe tetraedros de oxígeno (SiO4) silicio-oxígeno aislado (SiO4) oñembojoajuhápe cationes metálicos oguerekóva umi sitio octaédrico. Ko estructura ikatu ojehecha peteĩ hexagonal cercano-embalado matriz de átomos oxígeno rehegua, oguerekóva la mitad umi vacío octaédrico henyhẽva ion magnesio térã hierro-gui ha peteĩ{3}}octavo umi vacío tetraédrico-gui oguerekóva silicio.


Simetría Ortorómbica ha Grupo Espacial Características rehegua

 

Pe grupo olivino oñecristaliza sistema cristalina ortorrómbico-pe grupo espacial Pbnm guýpe (oñembohéra avei Pnma ramo umi escenario alternativo-pe). Ko simetría fundamental odefini mba éichapa umi átomo oñemohenda pe rejilla cristalina ryepýpe ha oinflui directamente umi propiedad física mineral rehegua.

Pe célula unitaria oguereko irundy unidad fórmula (Z=4) ha ohechauka mbohapy eje joja'ỹva oñeintersectáva ángulo recto-pe. Forsterita (Mg2SiO4)-pe g̃uarã, umi parámetro típico rejilla rehegua haꞌehína haimete peteĩ=4.75 Å, b=10.20 Å, ha c=5.98 Å. Fayalita (Fe2SiO4)-pe, ko a parámetro oñembotuichave michĩmi peteĩ=4.82 Å, b=10.48 Å ha c=6.09 Å peve, hierro tuichavégui radio iónico oñembojojávo magnesio rehe.

Pe designación grupo espacial Pbnm rehegua ohechauka umi detalle estructural iñimportánteva. Ko aty espacial oguereko plano espejo ha petet centro inversión rehegua, omoheñóiva limitación simetría específica umi posición atómica rehe. Mbohapy posición oxígeno cristalográficamente distinto (O1, O2, O3) oî estructura ryepýpe, O1 ha O2 oñeno plano espejo rehe O3 katu oguereko peteî posición general simetría especial ÿre.

 


Coordinación Tetraédral ha Octaédrica rehegua

 

Olivina estructura korasõme oĩ tetraedro SiO40 aislado, upépe peteĩ átomo silicio central ojoaju covalentemente irundy átomo oxígeno ijerére. Ko'ã tetraedro ningo ijeheguiete-ndokompartii átomo oxígeno rehegua umi tetraedro ijykéregua ndive, oklasifika olivina nesosilicato térã ortosilicato ramo. Káda enlace Si-O omedi haimete 1,63-1,66 Å ha ohechauka carácter covalente mbarete.

Umi tetraedro oñealterna orientaciónpe, oapunta yvate ha yvýpe umi fila rupive paralela eje c- cristalográfico ndive. Ko arreglo alternado omoheñói canal estructura ryepýpe ikatuhápe oiko umi cation metálico. Pe ion silicio oguereko petet tenda cristalográficamente distinto añoite oguapýva petet plano espejo rehe, he ise opaite átomo silicio rehegua oíva estructurape ojoajuha umi operación simetría rehegua rupive.

Umi cation metálico (típicamente Mg2+ térã Fe2+) oguereko mokõi tenda octaédrico iñambuéva hérava M1 ha M2. Pe M1 tenda oguapy peteĩ centro inversión rehegua ha ojapo peteĩ octaedro ojedistorsionavéva orekóva seis átomo oxígeno ijerére. Umi metal-oxígeno joaju pukukue M1-pe ohóva haimete 2,07-2,13 Å magnesio-pe g̃uarã. Pe M2 tenda oñemohenda peteĩ plano espejo rehe ha omoheñói peteĩ octaedro tuichavéva, regularvéva orekóva distancia MO oñemopyendáva 2,04-2,21 Å.

Pe distinción oîva umi sitio M1 ha M2 apytépe oguereko implicancia tuicha mba'éva mba'éichapa oñemboja'o umi cation iñambuéva estructura-pe. Pe serie solución sólida hierro rehegua magnesio-hierro rehegua, Mg2+ ha Fe2+ ohechauka sa i preferencia sitio rehegua-mokõivéva oguereko M1 ha M2 tenda selectividad mbarete ÿre. Ha katu umi olivina oguerekóva calcio-monticelita (CaMgSiO4)-icha, umi ion Ca2+ tuichavéva oike porãve umi M2 tenda tuichavévape ha Mg2+ katu oipytyvõ umi M1 tenda michĩvévape.

 

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Hexagonal Close-Marco de Oxígeno Embalado rehegua

 

Peteĩ tape alternativo oñemombe u hagua estructura olivina rehegua omomba e guasu pe subred oxígeno rehegua. Umi anión oxígeno rehegua ojapo peteĩ matriz cerca-embalado (hcp) haimete hexagonal oñembojoajúva eje a- pukukue. Ko marco ome e andamio oñemohendahápe umi cationes silicio ha metal rehegua.

Ko hcp oxígeno ñemohenda ryepýpe, umi cation metálico omyenyhẽ la mitad umi vacío octaédrico ojeguerekóvagui, ha umi átomo silicio rehegua katu oguereko peteĩ-octavo umi vacío tetraédrico-gui. Ko ocupación sitio selectivo omoheñói estequiometría olivina característica M2SiO4, ko'ápe M ohechauka cationes metales divalentes.

Káda átomo oxígeno rehegua ojoaju peteĩ átomo silicio ha mbohapy átomo metal rehe, omoheñóivo peteĩ marco denso mbohapy-dimensional. Umi átomo oxígeno rehegua ndaha éi peteĩchagua-umi mbohapy oxígeno tenda iñambuéva (O1, O2, O3) oguereko iñambue'imi tekoha joaju ha mombyry átomo ijykéregua ndive. Ko variación umi sitio oxígeno-pe oipytyvõ complejidad estructural general ha ohypýi umi propiedad ha'eháicha expansión térmica ha compresión.

Umi capa octaédro borde-okompartiva ojepyso paralelamente plano (100) rehe, oñembojoajúva-tetraedro SiO4 aislado rupive. Ko característica capada oñemomba'eguasu particularmente estrés aplicado-pe, omoheñóigui plano de deslizamiento potencial oinfluíva propiedad mecánica ha sísmica olivina manto Yvy-pe.

 


Solución Sólida ha Variabilidad Composición rehegua

 

Olivina estructura cristalina oñemohenda peteĩ solución sólida continuo pe forsterita magnesio extremo-miembro (Mg2SiO4) ha hierro extremo-miembro fayalita (Fe2SiO4) apytépe. Ko miscibilidad completa oî Mg2+ (radio iónico ~0,72 Å) ha Fe2+ (radio iónico ~0,77 Å) ojoavy rupi tuichaháicha 7% rupinte, ohejáva oñemyengovia sãsõme ombojere ÿre tuichaiterei estructura cristalina.

Umi composiciones ojehechauka convencionalmente porcentaje molar ramo, ha eháicha Fo₇1 Fa3 (térã simplemente Fo1), ohechaukáva 70% forsterita ha 30% fayalita. Umi olivina natural umi ita máfica-gui oúva jepivegua oñemohenda Fo5 guive Fo2 peve, ha umi olivina manto rehegua katu generalmente magnesiano-ve, oguerekóva composición Fo10 guive Fo22 peve.

Umi parámetro rejilla rehegua ojupi haimete linealmente contenido de hierro reheve. Fe2+ ​​omyengoviávo Mg2+, pe célula unitaria oñembotuichave hierro tuichavégui omomombyrýgui michĩmi umi átomo. Ko relación ha e predecible ha ikatu ojeporu dimensión célula unitaria ojedetermina hagua composición olivina precisión razonable reheve.

Mg-Fe ñemyengovia tuichavéva ykére, olivina estructura ikatu oike michĩmi ambue cationes. Calcio oike estructura-pe cantidad limitada-pe, oiporavóva M2 tenda. Manganeso (tefroita-pe, Mn2SiO4) ikatu omyengoviapaite magnesio térã hierro. Ikatu oñemyengovia umi sitio octaédrico-pe, jepe michĩve níquel, cromo ha hierro férrico (Fe3+).

 


Estabilidad Estructural ha Polimorfos de Alta-Presión rehegua

 

Estructura olivina opyta estable condición específica presión ha temperatura-pe añoite. Oñembohetavévo pypuku Yvy ryepýpe, pe olivino ñemohenda oiko energéticamente desfavorable ha oñemoambue polimorfo densovévape oguerekóva estructura cristalina iñambuéva.

Haimete 410 km ipypukúpe (okorrespondéva umi presión 14 GPa rupi), olivina ohasa peteĩ transición fase exotérmica wadsleyita-pe. Ko transformación oike peteĩ reordenamiento estructural tuicha mba e pe subred oxígeno oñembohasahápe hexagonal cercano-embalaje guive peteĩ arreglo cúbicovéva gotyo. Wadsleyita oguereko pe simetría ortorrómbica ha katu oadopta peteĩ estructura modificada espinela-ichagua oguerekóva algunos átomos de silicio coordinación octaédrica-pe.

Ipypukuvéva Yvy manto-pe, haimete 520 km ipypukúva (18-20 GPa), wadsleyita oñemoambue ringwoodita-pe, oadoptáva estructura espinela cúbica. Ringwoodita-pe, opaite silicio oguereko umi tenda octaédrico-pe, umi tenda tetraédral rangue. Ko'ã transición fase omoheñói aumento sapy'aitépe densidad ohechakuaáva umi sismólogo discontinuidad ramo umi velocidad onda sísmica-pe.

Pe presión oikohápe ko a transición odepende temperatura ha composición rehe. Olivina oguerekóva hierro-oñemoambue presión michĩvévape umi variedad oguerekóva magnesio-gui. 800 grado -pe, forsterita puro oñekonverti wadsleyita-pe 11,8 GPa-pe, ha katu wadsleyita-a-ringwoodita jehasa 14 GPa ári. Pe hierro extremo-miembro fayalita osaltá pe estructura wadsleyita rehegua enteramente ha oñemoambue directamente ahrensita-pe (hierro-oguerekóva análogo ringwoodita) umi presión michĩvévape.

 

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Respuesta Estructural Presión ha Temperatura rehegua

 

Pe estructura olivina ombohovái anisotrópicamente presión aplicada-diferente dirección cristalográfica oñecomprimi ritmo iñambuévape. Pe octaedro M2 oñecomprimi pya evéva pe octaedro M1-gui opaite composición rupive forsterita guive fayalita peve. Ko compresión diferencial ojehu pe M2 tenda oguerekógui peteĩ volumen ñepyrũrã tuichavéva ha hetave flexibilidad ikonfiguración de unión-pe.

Umi estudio difracción rayos X único-cristal rehegua 8 GPa peve ohechauka umi enlace M2-O ipukukue mbykyve pya evéva umi enlace M1-O-gui presiónpe. Pe octaedro M1-gui oiko relativamente sa'ive compresible ojupívo contenido de hierro, péva paradójicamente omoheñói módulo a granel (resistencia general compresión-pe) ojupi'imi forsterita guive fayalita peve-peteî resultado iñepyrûhápe contraintuitivo hierro ipohýive magnesio-gui.

Temperatura oityvyro estructura iñambuéva. Pe calentamiento ojapo pe célula unitaria oñembotuichave hagua, pe eje b- ohechauka pe coeficiente de expansión térmica tuichavéva. Umi estudio temperatura yvate- rehegua forsterita rehegua 900 grado peve ohechauka umi enlace M-O pukukue ojupiha sistemáticamente, ha katu pe topología estructural básica opyta iñambue'ỹre oñemboja peve temperatura de fusión.

Umi tetraedro SiO4 ohechauka notablemente rígido oñembojojávo umi octaédro metal-oxígeno rehe. Umi enlace Si-O ipukukue iñambue michĩmi tahaꞌe presión térã temperatura reheve, oguerekógui carácter covalente mbarete umi enlace Si-O rehegua. Hetave flexibilidad estructural oúva umi ajuste M-O enlace pukukue ha umi ángulo poliedro apytépe, compresión rangue umi poliedro ijehegui.

 


Olivina Estructura Litio-Tecnología Batería de Iones-pe

 

Pe marco estructural olivino ojuhu aplicación tecnológica importante enumi batería fosfato de hierro de litio rehegua(LiFePO4 térã LFP). Ojejuhu material cátodo ramo ary 1996-pe, fosfato de hierro litio oadopta peteĩchagua tipo estructura olivina fundamental olivina mineral ndive, jepémo umi grupo fosfato omyengoviáva umi tetraedro silicato aislado.

LiFePO4-pe, estructura omantene simetría ortorrómbica (grupo espacial Pnma/Pbnm) orekóva parámetro rejilla a=6.008 Å, b=10.334 Å ha c=4.693 Å. Umi átomo hierro rehegua oguereko tenda octaédrico (omoheñóiva octaédro FeO3), ha umi átomo fósforo rehegua katu oguapy umi tenda tetraédrico-pe (omoheñóiva tetraedro PO4), ojoguáva mba éichapa oñemohenda umi átomo metal ha silicio olivina mineral-pe.

Pe diferencia clave oî umi cationes de litio adicional-pe. Umi ion litio rehegua oiko umi canal octaédrico-pe pe estructura ryepýpe, oñemohenda peteĩ patrón zigzag-pe. Ojekarga ha ojedeskarga jave batería, ikatu ojeipe a reversiblemente umi iones de litio ha oñemoinge ko ã canal-pe oñembyai'ỹre pe marco olivina básico. Pe hierro ohasa ciclo redox Fe2+ ha Fe3+ apytépe omantene hagua equilibrio carga rehegua oike ha osêvo litio.

Ko estabilidad estructural-oñeheredava’ekue arquitectura olivina robusto-gui-ome’ẽ umi batería LiFePO4-pe característica seguridad excepcional ha vida ciclo pukukue. Umi enlace covalente P-O mbarete oĩva tetraedro fosfato-pe oñemoĩ oxígeno ñemboyke, ojokóva umi reacción térmica okañýva ombohasa asýva ambue química batería iones de litio-. Umi batería LFP comercial ikatu ohupyty 3.000 ciclo de carga-descarga ári omantene aja capacidad.

Pe estructura olivina añetehápe omoĩ peteĩ limitación: umi ion litio rehegua oñemyasãivaꞌerã peteĩ-canal dimensión rupive umi eje cristalográfico pukukue omýi rangue sãsõme mbohapy dimensiónpe. Péva omboty conductividad iónica ha capacidad de velocidad. Umi investigador ombohovái ko mba'e nanoestructuración rupive (omboguejývo partícula tuichakue omombyky haguã tape difusión) ha revestimiento carbono (omoporãve conductividad electrónica). Umi versión modificada ha'eháicha fosfato de hierro manganeso de litio (LMFP) omantene estructura olivina omyengoviávo manganeso algún hierro rehe ombohetave haguã tensión de funcionamiento.

 


Método ojedetermina hagua Estructura Cristal rehegua

 

Pe entendimiento moderno olivina estructura rehegua ou tenonderãite umi técnica difracción rayos X--gui. William Lawrence Bragg ha G. B. Brown odetermina ypy forsterita estructura cristalina ary 1926-pe oipurúvo umi método cristalografía de rayos X- ypykue. Hembiapokuéra omopyenda olivina ojejapoháicha tetraedros SiO4 aislado-peteî jesareko fundamental mineralogía silicato-pe guarã.

Difracción de rayos X peteĩ-cristal-pyre opyta estándar de oro determinación estructural precisa-pe g̃uarã. Peteĩ cristal olivino michĩva (jepiveguáicha 0,1-0,5 mm) oñemoĩ peteĩ goniómetro ári ha ojere peteĩ haz de rayos X rupive. Pe patrón difracción rehegua osëva oguereko miles de reflexión individual, petettet orrepresentáva petet conjunto iñambuéva plano cristalográfico rehegua. Software sofisticado orrefina umi posición atómica, parámetro térmico ha ocupación sitio rehegua ombojoaju hagua umi intensidad difracción ojehecháva.

Difracción neutrón rehegua omeꞌe marandu oñembojoajúva, ovaletereíva ojejuhu hag̃ua átomo hidrógeno rehegua (fase hidrósape) ha ojehechakuaa hag̃ua umi elemento oguerekóva conteo electronico ojoguáva magnesio ha aluminio-icha. Umi experimento neutrón rehegua oikotevẽ cristal tuichavéva ha instalación especializada orekóva fuente de neutrón, ha katu oikuaveꞌe precisión superior ojedetermina hag̃ua estructura magnética ha algunas posición elemento tesape rehegua.

Microscopía electrónica de transmisión (TEM) ohesa'ÿijo estructura olivina nanoescala-pe, ojekuaa defecto, límite dominio ha variación local ojehecha'ÿva método difracción. TEM resolución yvate- ikatu taꞌãnga umi columna atómica peteĩteĩva, ohechaukávo directamente átomo ñemohenda. Kóva oñemomba e particularmente oñeestudia jave muestra deformada térã transición de fase oimehápe estructura iñambuéva distancia michĩvape.

Raman ha espectroscopia infrarroja oinvestiga olivina estructura umi modo vibracional rupive. Pe tetraedro SiO4 oguereko irundy modo vibración fundamental, ha umi frecuencia odepende Si-O enlace mbarete rehe ha pe ambiente estructural ijerére. Composición oityvyro ko'ã frecuencia vibracional de manera predecible-forsterita ohechauka pico espectral iñambuéva fayalita-gui umi enlace Fe-O ikangyvégui umi enlace Mg-O-gui. Koꞌã técnica espectroscópica ombaꞌapo ndahaꞌei-destructivamente ha ikatu okarakterisa muestra michĩmi térã inclusión.

 


Influencia Estructural umi Propiedades Físicas rehegua

 

Pe arreglo cristalográfico ocontrola directamente umi propiedad ojehechakuaáva olivina rehegua. Pe mineral ojehechauka jepi olivo-verde umi ion Fe2+ oĩva coordinación octaédrica-pe ogueraha rupi tesape longitud de onda específica-pe, ombohasávo verde. Forsterita puro ndaha'éi sa'y ha hovy sa'yju-verde, ha katu umi composición hierro-rico ojehecha hovy hũvéva guive marrón-morotĩva peve.

Olivina ohechauka fractura concoidal escisión rangue, pe marco mbohapy-dimensional tetraedro aislado ojoajúva octaédro rehe omoheñóigui enlace imbarete joja opaite dirección-pe. Ndaipóri plano de debilidad estructura-pe oñembojojáva umi estructura chapa rehegua mica térã silicato capa-pe. Olivina oñembyai jave, oñefractura irregularmente estructura pukukue ojedividi rangue plano cristalográfico específico rupive.

Pe simetría ortorómbica omoheñói umi propiedad anisotrópica-umi característica física iñambue dirección cristalográfica reheve. Umi velocidad onda sísmica rehegua iñambue odependévo dirección de propagación rehe umi eje cristalina rehe. Pe velocidad pya e dirección okorresponde eje a-pe, velocidad media eje c-pe ha velocidad mbegue eje b-pe. Ko anisotropía sísmica olivina manto-pe oipytyvõ umi geofísico ointerpreta dirección ha magnitud flujo manto.

Dureza (6,5-7 escala Mohs-pe) ha densidad (3,27-3,37 g/cm3 forsterita-pe guarã, 4,39 g/cm3 fayalita-pe guarã) mokõivéva ojoaju embalaje apretado estructura rehe ha mbarete enlace metal-oxígeno rehe. Pe marco oxígeno densovéva ha umi distancia metal-oxígeno mbykyvéva estructura olivina-pe omoheñói peteĩ mineral hatã ha denso resistente meteorización química-pe umi condición Yvy pypukúpe.

 

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Defectos Estructurales ha Meteorización rehegua

 

Umi cristal olivino añetegua oguereko imperfección estructural oguerekóva tuicha impacto heko rehe. Umi defecto punto rehegua apytépe oĩ umi vacancia (átomo ofaltáva), intersticial (átomo extra oñembohysýiva umi posición normalmente no ocupado-pe), ha umi defecto sustitución rehegua (átomo ojavýva umi sitio normal-pe). Ko'ã defecto, jepémo sa'i, ocontrola tasa de difusión ha conductividad eléctrica omoheñóivo tape movimiento iónico-pe guarã.

Umi dislocación-defecto línea rehegua oñembyaihápe arreglo cristalográfico regular-odomina umi propiedad mecánica olivina rehegua. Creep dislocación (momýi ko'ã defecto línea cristal rupive) orepresenta mecanismo deformación tuichavéva olivina manto-pe escala de tiempo geológica guýpe. Umi sistema de deslizamiento específico (plano cristalográfico ha dirección movimiento dislocación rehegua) odetermina mba éichapa umi grano olivino odeforma ha odesarrolla orientaciones cristalográficas ojeiporavóva.

Umi defecto ojepysóva ha eháicha umi límite grano ha límite gemelo omoheñói interfaz oimehápe estructura cristalina ohasa peteî orientación ambuépe. Ko'ã límite ohypýi mbarete mecánico ha ome'ë tape difusión pya'e alteración química-pe guarã. Umi límite subgrano rehegua-umi límite ángulo ijyvatevéva-umi matriz de dislocación rehegua-oñemoakãrapu ã olivina deformada-pe ha ohai deformación rembiasakue.

Yvy ape ári, olivino oñemongu'e pya'e jepémo imbarete. Umi molécula y rehegua ikatu oike umi defecto ha grano límite rupive, orreaccionávo pe marco olivina ndive. Pe producto alteración rehegua ojehechavéva ha e serpentina, ojejapóva oike jave umi molécula y rehegua pe estructura-pe: 2Mg2SiO4 + 3H2O → Mg3Si2O5(OH)4 + Mg(OH)2. Ko reacción ombotuichave volumen original 30-40% ha ombyai estructura olivina original, omyengoviávo capas de silicato chapa rehe.

Ambue mba'e ojejapóva alteración rehegua ha'e iddingsite (peteĩ mezcla fina-grano orekóva óxido de hierro ha minerales de arcilla) ha bowlingita (hierro hidratado-silicatos orekóva). Ko ã proceso alteración rehegua oho pya evéva grieta ha cristal rembe y rupive ikatuhápe y oike estructura-pe ndahasýivéva. Ikatu oiko reemplazo seudomórfico completo, upépe material oñemoambuéva omantene pe forma cristal externa ha pe estructura interna oñekonverti enteramente mineral secundario-pe.

 


Porandu ojejapóva jepi

 

Mba épa ojapo olivina estructura iñambue ambue mineral silicato reheguagui.

Olivina oguereko tetraedro SiO4 aislado ndokompartiiva ojuehe átomo oxígeno rehegua, odefiníva nesosilicato ramo. Kóva ojoavy umi silicato cadena rehegua (piroxeno-icha), silicato chapa rehegua (mica-icha) ha silicato marco rehegua (cuarzo-icha) umi tetraedro okompartihápe oxígeno ojapo hagua estructura ojepysóva. Umi tetraedro aislado omoheñói peteĩ red densa mbohapy-dimensional ojejokóva oñondive umi enlace metal-oxígeno rupive.

Mba érehepa olivina oguereko mokôi tenda metálico iñambuéva (M1 ha M2).

Pe simetría ortorrómbica ha pe arreglo específico de embalaje umi átomo oxígeno rehegua omoheñói mokõi posición octaédrica cristalográficamente distinta orekóva tamaño ha distorsión iñambue'imi. M1 oguapy petet centro de inversión rehe ha michtve ha ojedistorsionave, M2 katu oñeno petet plano espejo rehe ha tuichave ha regularve. Ko distinción ohypýi mba e cationkuérapa oiporavove mba e tenda ha ocontrola umi propiedad física material rehegua.

Mba éichapa ohypýi composición estructura cristalina olivina rehegua.

Hierro omyengoviaháicha magnesio serie forsterita-fayalita rupive, pe célula unitaria oñembotuichave peteĩcha Fe2+ tuichavégui Mg2+-gui. Pe topología estructural básica opyta iñambue’ỹre-peteĩchagua aty espacio rehegua, peteĩchagua tenda atómico rehegua, peteĩchagua tekoha coordinación rehegua. Umi enlace ipukukue ojupi michĩmi, ha katu umi átomo ñemohenda opyta fundamentalmente ojoguaite. Kóva oheja solución sólida completa umi miembro paha- apytépe.

¿Ikatu piko estructura olivina oñemohenda y térã ambue mba'e volátil?

Estructura olivina estándar ndoguerekói grupo hidroxilo ni y molecular. Ha katu, umi rastro hidrógeno ikatu oike defecto punto ramo-típicamente umi grupo OH ramo omyengoviáva átomo oxígeno rehegua térã oikóva umi tenda normalmente vacante-pe. Ko'ã contenido "y" opyta ijyvateterei (típicamente<50 ppm by weight), but even trace hydrogen significantly affects electrical conductivity and diffusion rates. Water content increases with pressure, making transition zone olivine polymorphs potentially important water reservoirs in Earth's deep interior.

 


Parámetro Estructural Clave rehegua Resumen

 

Pe estructura cristalina olivina ohechauka ko a característica fundamental:

Sistema de Cristal rehegua: Ortorrómbico orekóva grupo espacial Pbnm (térã Pnma entorno alternativo-pe) .

Parámetro Rejilla rehegua:

Forsterita: a ≈ 4,75 Å, b ≈ 10,20 Å, c ≈ 5,98 Å

Fayalita: a ≈ 4,82 Å, b ≈ 10,48 Å, c ≈ 6,09 Å

Bloques de Construcción rehegua: Tetraedro SiO4 aislado ojoajúva octaédro metal-oxígeno rupive (MO3) .

Umi Sitio Metal rehegua: Mokõi tenda octaédrico iñambuéva (M1 ha M2) oguerekóva tuicha ha distorsión iñambuéva

Posiciones de Oxígeno rehegua: Mbohapy tenda oxígeno rehegua ojoavyva cristalográficamente pe unidad asimétricape

Tipo Estructural rehegua: Matriz de oxígeno hexagonal cercano-embalado orekóva cationes umi vacío tetraédral ha octaédrico-pe

Clasificación rehegua: Nesosilicato (ortosilicato) oîgui unidad tetraédral aislada

Ñembojoaju rehegua: Si 4 coordinación-pe (tetraédrico), M cationes 6 coordinación-pe (octaédral) .

Ko marco estructural ohechauka notablemente robusto, omantenévo estabilidad ohasáva amplia rangos de composición umi ambiente geológico-pe ome'ëvo avei pyenda umi material batería avanzada aplicaciones tecnológicas-pe. Pe estructura olivina oñembojoajúvo Si-O covalente mbarete joaju coordinación metal flexible-oxígeno ndive, ojapo chugui peteĩva umi estructura mineral iñimportantevéva ha versatil Yvýpe.

Omondo porandu .