Benutzer:Solid State/test3

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 32 kristallographischen Punktgruppen (Kristallklassen)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Triklines Kristallsystem
Punktgruppe (Kristallklasse) Phy­si­ka­li­sche Ei­gen­scha­ften[Anm. 1] Bei­spie­le
Nr. Name Symbol(e) Laue­gruppe Zu­ge­hörige Raum­gruppen (Nr.) EaM OpA PyE PiE; SHG
Schoen­flies Her­mann-Mau­guin
Lang Kurz
1 tri­klin-pe­di­al C1 1 1 1 P1 (1) + + [uvw] + Abelsonit
Axinit
2 tri­klin-pi­na­ko­idal Ci (S2) 1 1 P1 (2) Albit
Anorthit


Punktgruppe (Kristallklasse) Physikalische Eigenschaften[Anm. 1] Beispiele
Nr. Kri­stall­sys­tem Name Symbol Laue­gruppe Zuge­hörige Raum­gruppen (Nr.) En­an­tio­mor­phie Op­ti­sche Ak­ti­vi­tät Py­ro­elekt­ri­zität Pi­ezo­elekt­ri­zität; SHG-Effekt
Schoen­flies Hermann-Mauguin
(International)
Lang Kurz
1 tri­klin triklin-pedial C1 1 1 1 P1 (1) + + [uvw] + Abelsonit
Axinit
2 triklin-pinakoidal Ci (S2) 1 1 P1 (2) Albit
Anorthit
3 mo­no­klin monoklin-sphenoidisch C2 121 2 2/m P2 (3), P21 (4), C2 (5) + + [010] + Uranophan
Halotrichit
112 [001]
4 monoklin-domatisch  Cs (C1h) 1m1  m  Pm (6), Pc (7), Cm (8), Cc (9)  –  + [u0w]  +  Soda
Skolezit
11m [uv0]
5 monoklin-prismatisch C2h 12/m1 2/m P2/m (10), P21/m (11), C2/m (12), P2/c (13), P21/c (14), C2/c (15)  –  –  –  – Gips
Kryolith
112/m
6 or­tho­rhom­bisch orthorhombisch-disphenoidisch D2 (V) 222 222 mmm P222 (16), P2221 (17), P21212 (18), P212121 (19), C2221 (20), C222 (21), F222 (22), I222 (23), I212121 (24)  –  +  –  + Austinit
Epsomit
7 orthorhombisch-pyramidal C2v mm2 mm2 Pmm2 (25), Pmc21 (26), Pcc2 (27), Pma2 (28), Pca21 (29), Pnc2 (30), Pmn21 (31), Pba2 (32), Pna21 (33), Pnn2 (34), Cmm2 (35), Cmc21 (36), Ccc2 (37), Amm2 (38), Aem2 (39), Ama2 (40), Aea2 (41), Fmm2 (42), Fdd2 (43), Imm2 (44), Iba2 (45), Ima2 (46)  –  +  [001]  + Hemimorphit
Struvit
8 orthorhombisch-dipyramidal D2h (Vh) 2/m2/m2/m mmm Pmmm (47), Pnnn (48), Pccm (49), Pban (50), Pmma (51), Pnna (52), Pmna (53), Pcca (54), Pbam (55), Pccn (56), Pbcm (57), Pnnm (58), Pmmn (59), Pbcn (60), Pbca (61), Pnma (62), Cmcm (63), Cmce (64), Cmmm (65), Cccm (66), Cmme (67), Ccce (68), Fmmm (69), Fddd (70), Immm (71), Ibam (72), Ibca (73), Imma (74)  –  –  –  – Topas
Anhydrit
9 te­tra­go­nal tetragonal-pyramidal C4 4 4 4/m P4 (75), P41 (76), P42 (77), P43 (78), I4 (79), I41 (80)  +  +  [001]  + Pinnoit
Percleveit‑(Ce)
10 tetragonal-disphenoidisch S4 4 4 P4 (82), I4 (82)  –  +  –  + Schreibersit
Cahnit
11 tetragonal-dipyramidal C4h 4/m 4/m P4/m (83), P42/m (84), P4/n (85), P42/n (86), I4/m (87), I41/a (88)  –  –  –  – Scheelit
Baotit
12 tetragonal-trapezoedrisch D4 422 422 4/mmm P422 (89), P4212 (90), P4122 (91), P41212 (92), P4222 (93), P42212 (94), P4322 (95), P43212 (96), I422 (97), I4122 (98)  +  +  –  + Cristobalit
Maucherit
13 ditetragonal-pyramidal C4v 4mm 4mm P4mm (99), P4bm (100), P42cm (101), P42nm (102), P4cc (103), P4nc (104), P42mc (105), P42bc (106), I4mm (107), I4cm (108), I41md (109), I41cd (110)  –  – [001]  + Lenait
Diaboleit
14 tetragonal-skalenoedrisch D2d (Vd) 42m 42m P42m (111), P42c (112), P421m (113), P421c (114)  +  + Chalkopyrit
Stannit
4m2 4m2 P4m2 (115), P4c2 (116), P4b2 (117), P4n2 (118), I4m2 (119), I4c2 (120), I42m (121), I42d (122)
15 ditetragonal-dipyramidal D4h 4/m2/m2/m 4/mmm P4/mmm (123), P4/mcc (124), P4/nbm (125), P4/nnc (126), P4/mbm (127), P4/mnc (128), P4/nmm (129), P4/ncc (130), P42/mmc (131), P42/mcm (132), P42/nbc (133), P42/nnm (134), P42/mbc (135), P42/mnm (136), P42/nmc (137), P42/ncm (138), I4/mmm (139), I4/mcm (140), I41/amd (141), I41/acd (142)  –  –  –  – Rutil
Zirkon
16 tri­go­nal trigonal-pyramidal C3 3 3 3 P3 (143), P31 (144), P32 (145), R3 (146)  +  +  [001]  + Carlinit
Gratonit
17 rhomboedrisch C3i (S6) 3 3 P3 (147), R3 (148)  –  –  –  – Dolomit
Dioptas
18 trigonal-trapezoedrisch D3 321 32 3m P321 (150), P3121 (152), P3221 (154), R32 (155) + + Quarz
Tellur
312 P312 (149), P3112 (151), P3212 (153)
19 ditrigonal-pyramidal C3v 3m1 3m P3m1 (156), P3c1 (158), R3m (160), R3c (161) [001] + Turmalin
Pyrargyrit
31m P31m (157), P31c (159)
20 ditrigonal-skalenoedrisch D3d 312/m 3m P31m (162), P31c (163) Calcit
Korund
32/m1 P3m1 (164), P3c1 (165), R3m (166), R3c (167)
21 he­xa­go­nal hexagonal-pyramidal C6 6 6 6/m P6 (168), P61 (169), P65 (170), P62 (171), P64 (172), P63 (173)  +  +  [001]  + Nephelin
Zinkenit
22 trigonal-dipyramidal C3h 6 6 P6 (174)  –  –  –  + Penfieldit
Laurelit
23 hexagonal-dipyramidal C6h 6/m 6/m P6/m (175), P63/m (176)  –  –  –  – Apatit
Zemannit
24 hexagonal-trapezoedrisch D6 622 622 6/mmm P622 (177), P6122 (178), P6522 (179), P6222 (180), P6422 (181), P6322 (182)  +  +  –  + Hochquarz
Pseudorutil
25 dihexagonal-pyramidal C6v 6mm 6mm P6mm (183), P6cc (184), P63cm (185), P63mc (186)  –  – [001]  + Wurtzit
Zinkit
26 ditrigonal-dipyramidal D3h 6m2 6m2 P6m2 (187), P6c2 (188) + Bastnäsit
Benitoit
62m P62m (189), P62c (190)
27 dihexagonal-dipyramidal D6h 6/m2/m2/m 6/mmm P6/mmm (191), P6/mcc (192), P63/mcm (193), P63/mmc (194)  –  –  –  – Graphit
Magnesium
28 ku­bisch tetraedrisch-pentagondodekaedrisch T 23 23 m3 P23 (195), F23 (196), I23 (197), P213 (198), I213 (199)  +  +  –  + Ullmannit
Natriumbromat
29 disdodekaedrisch Th 2/m3 m3 Pm3 (200), Pn3 (201), Fm3 (202), Fd3 (203), Im3 (204), Pa3 (205), Ia3 (206)  –  –  –  – Pyrit
Kalialaun
30 pentagon-ikositetraedrisch O 432 432 m3m P432 (207), P4232 (208), F432 (209), F4132 (210), I432 (211), P4332 (212), P4132 (213), I4132 (214)  +  +  –  – Maghemit
Petzit
31 hexakistetraedrisch Td 43m 43m P43m (215), F43m (216), I43m (217), P43n (218), F43c (219), I43d (220)  –  –  –  + Sphalerit
Sodalith
32 hexakisoktaedrisch Oh 4/m32/m m3m Pm3m (221), Pn3n (222), Pm3n (223), Pn3m (224), Fm3m (225), Fm3c (226), Fd3m (227), Fd3c (228), Im3m (229), Ia3d (230)  –  –  –  – Diamant
Kupfer
  1. a b Bei den Angaben zu den physikalischen Eigenschaften bedeutet:
    “ aufgrund der Symmetrie verboten
    +“ erlaubt.
    Über die Größenordnung der optischen Aktivität, Pyro- und Piezoelektrizität sowie des SHG-Effekts kann rein aufgrund der Symmetrie keine Aussage getroffen werden; man kann aber davon ausgehen, dass stets eine zumindest schwache Ausprägung der Eigenschaft vorhanden ist.
    Für die Pyroelektrizität ist, sofern vorhanden, auch die Richtung des pyroelektrischen Vektors angegeben.