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    【西门子S7-300模块代理商】模块结构

  • 模块结构

    在描述一个晶体的具体结构时,较根本的当然是其晶胞所含全部原子的三维坐标值。但在一般情况下,若以直接罗列原子坐标的方法进行表述,不仅相当繁冗且不直观,更难以彰显结构的特点。为此,通常采用较大的结构单元,例如配位多面体以及由它们进一步联接而成的多面体组元环、链、带、层以至更大的组合层,例如多型的结构组元层,图8.18中的多体模块等,是很有必要和十分有益的,因为由它们可以简洁、直观地了解结构的特征并使之与晶体的其他性质联系起来。这样的一些不同层级的结构单元都可视为是构筑整个晶体结构的组成单元,在广义上可通称为结晶学模块(crystallographic module);而由后者组装所成的完整结构则为模块结构(modular structure)。

    不过,值得倍加关注的是如同多体那样的结晶学模块。它们都具有与各自母体相同的晶体结构和化学组成两方面的基本特征及加和性。当它们组装成模块结构时,这些“遗传基因”便相应地赋予了这些成员,并由后者共同构成一个有“血缘关系”的家族系列。而且,由于结构基因和化学基因都是多效性的,故两者还全面控制着成员的其他方面性质。这就使人们得以将不同的一些晶体纳入到一个统一的系列中,从模块结构的视角来系统和**地综合分析它们的个性和共性,以及相互的内在联系和规律性,并作出相应的前瞻。

    自1914年**测定出晶体结构以来,以配位多面体及由其联接而成的“结构模块”来阐明晶体结构以及结构与物、化性质间的关系,其基本原理早已在无机晶体化学中广泛而有效地应用。而20世纪60和70年代多体概念的建立和多体性理论的提出,则为无机晶体化学注入了新的强大动力,如今已发展形成了结晶学的一个新分支领域———模块结晶学(modularcrystallography)。它从原来基本上聚焦于层状模块(layer module)的基础上,现已扩展到了一维延伸的杆状模块(beam module,rod module)以至三维空间的块状模块(block module);模块的性质则除了在同一系列中的模块其性质都是相同的一般情况以外,还可能伴随有在细节上存在着差异的情况,并据此已定义了包括多体系列在内的四种模块系列的类型,从而进一步拓展了晶体模块结构的内涵,也推进了相应理论的新发展。




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