Кристаллохимия минералов и неорганических соединений с лавендулановыми кластерами. III. Информационный анализ структурной сложности

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В статье представлены результаты симметрийного и информационного анализа структурной сложности 18 минералов и неорганических соединений со слоями из лавендулановых кластеров. Показано, что точечная симметрия кластеров может изменяться от максимальной (4mm) до минимальной (1), тогда как слоевая симметрия слоя никогда не является тривиальной. Во всех известных лавендулановых структурах имеет место только один симметрично независимый тип лавендуланового кластера. Наиболее низкими слоевыми группами обладают минералы и соединения с водородными связями, тогда как наиболее симметричные слои в целом характерны для безводных синтетических соединений. Усложнение структуры связано с дисимметризацией слоя за счет межслоевых и водородных комплексов. В целом для рассмотренной группы структур выполняются принципы парсимонии Л. Полинга и минимума информации, которые утверждают стремление кристаллической структуры к максимальной простоте (максимальной конфигурационной энтропии).

Об авторах

С. В. Кривовичев

Центр наноматериаловедения, Кольский научный центр Российской академии наук; Кафедра кристаллографии института наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет

Email: s.krivovichev@ksc.ru
д. чл. Апатиты, Россия; Санкт-Петербург, Россия

И. В. Корняков

Центр наноматериаловедения, Кольский научный центр Российской академии наук; Кафедра кристаллографии института наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет

Апатиты, Россия; Санкт-Петербург, Россия

Список литературы

  1. Зубкова Н. В., Пущаровский Д.Ю., Сарп Х., Тит С. Дж., Маклин Э. Дж. Кристаллическая структура зденекита, NaPbCu5(AsO4)4Cl⋅5H2O // Кристаллография. 2003. Т. 48. Вып. 6. С. 1006—1011.
  2. Зубкова Н. В., Пеков И. В., Чуканов Н. В., Касаткин А. В., Ксенофонтов Д. А., Япаскурт В. О., Бритвин С. Н., Пущаровский Д. Ю. Переопределение леманскиита: новые минералогические данные, кристаллическая структура и уточненная формула NaCaCu5(AsO4)4Cl·3H2O // ЗРМО. 2017. Т. 146. № 6. С. 43—61.
  3. Корняков И. В., Кривовичев С. В., Касаткин А. В. Кристаллохимия минералов и неорганических соединений с лавендулановыми кластерами. I. Новое соединение Na15—2xCu7+x(AsO4)8F3Cl2 (x ~ 0.12) и его соотношение с акселитом // ЗРМО. 2025а. Т. 154. № 4. С. 76—90.
  4. Корняков И. В., Кривовичев С. В., Касаткин А. В. Кристаллохимия минералов и неорганических соединений с лавендулановыми кластерами. II. Новое соединение Na2+xCu5(PO4)3(PO3+x(OH)1–x)Cl (x ~ 0.175) и особенности вертикальной связи лавендулановых кластеров // ЗРМО. 2025б. Т. 154. № 4. С. 91—100.
  5. Кривовичев С. В. Симметрия и структурная сложность глубинных геосфер Земли (пиролитовая модель) // Докл. РАН. Науки о Земле. 2025. Т. 520. С. 93—98.
  6. Паникоровский Т. Л., Кривовичев С. В., Иванюк Г. Ю., Яковенчук В. Н. Кристаллическая структура епифановита // ЗРМО. 2017. Т. 146. № 3. С. 39—50.
  7. Паникоровский Т. Л., Яковенчук В. Н., Пахомовский Я. А., Коноплева Н. Г., Иванюк Г. Ю., Антонов А. А., Шиловских В. В., Кривовичев С. В. DFT-моделирование системы водородных связей в самплеите // ЗРМО. 2023. Т. 152. № 5. С. 83—99.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).