Diese Einführung in die Symmetrielehre der Kristallographie besticht vor allem durch übersichtliche Tabellen und Modellbaubogen in sieben Farben. Die Kristallmodelle aller 32 Kristallklassen können aus diesen Bogen (pro Kristallsystem eine Farbe) zusammengebaut werden. Am beschrifteten Modell ist somit ein wirkliches Begreifen der Kristalle möglich. Dies sowie zahlreiche Abbildungen der Kristallformen (mit eingezeichneten Achsen), Kopfbilder und Stereogramme verleihen dem Buch eine einzigartige Anschaulichkeit. Damit spricht das Buch nicht nur die Studierenden der Mineralogie, Geologie, Chemie, Physik, Boden- und Werkstoffkunde sowie der Materialwissenschaft an, sondern jeden, der sich in seiner Freizeit oder im Beruf mit Mineralogie oder Geologie beschäftigt.

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Symmetrielehre der Kristallographie
Modelle der 32 Kristallklassen zum Selbstbau
- 184 Seiten
- German
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- Über iOS und Android verfügbar
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Symmetrielehre der Kristallographie
Modelle der 32 Kristallklassen zum Selbstbau
Über dieses Buch
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Information
Thema
Physical SciencesThema
Condensed MatterInhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Gliederung
- Zeichenerklärung und Abkürzungen
- Einführung in die Kristallographie
- Mineral
- Kristall
- Einführung in die stereographische Projektion
- Grundbegriffe
- Vorgehen bei der Projektion
- Darstellungen von Achsen und Symmetrieoperatoren in der stereographischen Projektion
- Das Wulffsche Netz
- Grundbegriffe der Symmetrielehre
- Symmetrie und Symmetrieelemente
- Symmetrieoperationen
- Beispiele für Symmetrieoperationen
- Translation
- Drehung
- Spiegelung
- Inversion
- Drehinversions- und Spiegeloperationen
- Koppelung von Symmetrieelementen
- Koppelung zweier nicht äquivalenter Spiegelebenen
- Kristallsysteme
- Beschreibung der für die Kristallographie gebräuchlichen Kristallsysteme
- Bezeichnung der Winkel zwischen den Achsen
- kubisch
- tetragonal
- hexagonal
- trigonal
- (ortho-)rhombisch
- monoklin
- triklin
- Internationale Symbole der Kristallklassen (nach Hermann-Mauguin)
- Art der Symmetrieelemente und Reihenfolge der Aufzählung in Abhängigkeit vom Kristallsystem (Tabelle)
- Tabelle der 32 Kristallklassen
- Allgemeine und spezielle Flächenlagen
- Formen und Kombinationen von Formen
- Aufstellung der Kristalle im Raum (im Koordinatensystem)
- Unterscheidung zwischen allgemeiner und spezieller Lage
- Enantiomorphie
- Einführung in den Modellbau
- Informationen über die Darstellungen im weiteren Verlauf des Buches
- Systematik der Tabellen im weiteren Verlauf des Buches
- Symbolik der Modellbaubögen
- Hinweise zum Aufbau der Modelle
- Tabellen und Abbildungen zu den 32 Kristallklassen geordnet nach Kristallsystemen
- Kubisches Kristallsystem
- Hexakisoktaeder (Modell 1)
- Pentagonikositetraeder (Modell 2)
- Dyakisdodekaeder (Modell 3)
- Hexakistetraeder (Modell 4)
- tetraedrisches Pentagondodekaeder (Modell 5)
- Tetragonales Kristallsystem
- ditetragonale Dipyramide (Modell 6)
- tetragonales Trapezoeder (Modell 7)
- tetragonale Dipyramide (Modell 8)
- tetragonales (didigonales) Skalenoeder (Modell 9)
- tetragonales Disphenoid (Modell 10)
- ditetragonale Pyramide (Modell 11)
- tetragonale Pyramide (Modell 12)
- Hexagonales Kristallsystem
- dihexagonale Dipyramide (Modell 13)
- hexagonales Trapezoeder (Modell 14)
- hexagonale Dipyramide (Modell 15)
- ditrigonale Dipyramide (Modell 16)
- trigonale Dipyramide (Modell 17)
- dihexagonale Pyramide (Modell 18)
- hexagonale Pyramide (Modell 19)
- Trigonales Kristallsystem
- ditrigonales Skalenoeder (Modell 20)
- trigonales Trapezoeder (Modell 21)
- Rhomboeder (Modell 22)
- ditrigonale Pyramide (Modell 23)
- trigonale Pyramide (Modell 24)
- Orthorhombisches Kristallsystem
- rhombische Dipyramide (Modell 25)
- rhombisches Disphenoid (Modell 26)
- rhombische Pyramide (Modell 27)
- Monoklines Kristallsystem
- Prisma (Modell 28)
- Doma (Modell 29)\
- Sphenoid (Modell 30)
- Triklines Kristallsystem
- triklines Pinakoid (Modell 31)
- triklines Pedion (Modell 32)
- Literatur und Literaturhinweise
- Register
- Minerale und deren chemische Formeln
- Sachwortregister
Häufig gestellte Fragen
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