лов расположены -в виде геометрически правильной пространствен- ной кристаллической решетки. Главный элемент структуры самых распространенных в почве кислородных соединений кремния — кислородный — тетраэдр (51Ю,)-*, в вершинах которого располагаются четыре иона кисло- рода, а в центре — ион кремния: '. О | ——-О———Зіі—О——— о | Кремнекислородный тетраэдр имеет свободные валентные свя- зи, которые могут быть компенсированы присоединением ионов или, что очень важно, со- единением с другими крем- о4- некислородными — тетра- ( 520% ). эдрами. | Если кремнекислород- ные тетраэдры соединяют- ся между собой через кис- лородные ионы, они могут образовывать различные (54 д„): типы или сочетания струк- туры: цепочные, остров- ные, ленточные, слоистые, каркасные (рис. 1, 2.). Цепочная — структура характерна для первич- ных минералов пироксе- новой группы, сдвоенные цепочки или ленты — для _ „- амфиболов и др. (544до) . В каркасных струк- турах ион кремния (51*+) ‚ может быть замещен ио- ном алюминия (А1%+) с образованием — комплекс- НОЙ алюмокремниевой группы, которая лежит в основе структурного строения полевых шпатов. Рис. 1.2. Кремнекислородные радикалы: Свободная — валентность а — цепные; 6 — ленточные; в — листоватые. при этом (Зі“' замеща- ется А13+) может компен- сироваться другими ионами. При компенсации свободной валент- ности калием формула соответствует ортоклазу, натрием — аль- биту, кальцием — плагиоклазам. 14