岛状硅酸盐

硅氧四面体不聚合;它们彼此之间仅通过间质阳离子的离子键相连。由于孤立的四面体基团,这些矿物的晶体习性通常是等维的,因此突出分裂没有方向。间隙阳离子的大小和电荷在很大程度上决定了钠硅酸盐的结构形式。相对较高比重而且硬度这是特征这一组中的大多数是由结构内原子的密集堆积而产生的。铝对硅的替代通常很低。

俦硅酸盐

这些矿物含有两组SiO4由一个共享的顶端连接的四面体氧气.因此,硅氧比为2:7存在于它们的结构中。有70多种矿物属于俦硅酸盐群,虽然大多数罕见。的成员绿帘石集团和符山石是常见的。两者独立(SiO44 -和双(Si)2O76 -组被纳入帘石结构,如其公式所示:Ca2(铝、铁)2O (SiO4)(如果2O7)(哦)。

环硅酸盐

硅氧四面体连接成环环硅酸盐结构,其整体Si:O比为1:3。有三个闭合循环配置用下列公式:Si3.O9,如果4O12,和Si6O18.稀有的硅酸钛硅酸钡钛矿(BaTiSi3.O9)是唯一由硅组成的矿物3.O9戒指。斧石[(Ca,、锰)3.艾尔2(博3.)(如果4O12)(OH)]含硅4O12环,连同BO3.三角形和氢氧根。两种常见而重要的环硅酸盐,水苍玉(3.艾尔2如果6O18),电气石(它有一个极其复杂的公式),都是基于Si6O18戒指。

链硅酸盐

这类化合物的特点是它的一维链和由SiO的连杆形成的带4四面体。单链可以由每个四面体共用两个氧原子形成,从而形成Si:O比为1:3的结构。两条这样的链与共享额外氧原子的交替四面体并排排列形成双链带。这些结构的Si:O比为4:11。有一些硅酸盐矿物,辉xenoids,其具有类似的Si:O比辉石,但其结构与链的结构不相同四面体不会无限重复。两个重要形成岩石矿物家族显示这些结构类型:单链辉石还有双链角闪石

非硅酸盐:常见的辉石和角闪石
资料来源:修改自C. Klein和C. s . Hurlbut, Jr.。矿物学手册,版权所有©1985 John Wiley and Sons, Inc.,转载已获得John Wiley and Sons的许可。
辉石
enstatite-orthoferrosilite系列
顽辉石 MgSiO3.
orthoferrosilite FeSiO3.
diopside-hedenbergite系列
透辉石 CaMgSi2O6
钙铁辉石 CaFeSi2O6
辉石 (Ca, Na, Fe, Mg, Al) (Al, Si)2O6
辉石基钠
翡翠 NaAlSi2O6
锥辉石 NaFe3 +如果2O6
角闪石
直闪石 (毫克、铁)7如果8O22(哦)2
镁铁闪石系列
镁铁闪石 2毫克5如果8O22(哦)2
铁闪石 7如果8O22(哦)2
透闪石系列
透闪石 Ca2毫克5如果8O22(哦)2
阳起石 Ca2(毫克、铁)5如果8O22(哦)2
角闪石 (钙、钠)2(Mg, Fe, Al)5(硅、铝)8O22(哦)2
钠角闪石基
蓝闪石 Na2毫克3.艾尔2如果8O22(哦)2
钠闪石 Na23.2 +23 +如果8O22(哦)2

角闪石和辉石具有相同的阳离子,并具有许多相似的晶体学、化学和物理性质:颜色、光泽,和硬度类似的物种是相似的。这两个基团之间的一个区别因素是角闪石中羟基自由基的存在,通常使双链成员比单链成员的比重和折射率低类似物.它们的晶体习性也不同:角闪石呈针状或纤维晶体,而辉石采取短短的形式棱镜.此外,两基团不同的链结构导致了不同的解理角度。

辉石在高温下产生火成岩还有变质岩。它们在高于它们的温度下结晶角闪石同行。在火成岩熔体冷却早期形成的辉石或在变质流体中形成的辉石后来可能与之结合在较低的温度下形成角闪石。

层状硅酸盐

这些矿物呈二维结构无限硅薄片4四面体。硅氧比为2:5的原因是每个四面体共用三个氧原子。六倍对称表现在未扭曲的薄片上。硅酸盐片状结构主要是层状硅酸盐的以下特性:片状或片状,单一明显的解理,低比重,柔软,解理层可能具有柔韧性和弹性。该组的大多数矿物质都含有位于四面体六重环中间的羟基。

许多土壤成分,通过岩石风化,具有片状结构。层状硅酸盐的性质对其性能有很大的影响土壤释放和保留植物食物,储备水由湿变干季节,并适应生物和大气气体

网硅酸盐

近75%的地球的地壳由具有构造硅酸盐三维结构的矿物组成。都是SiO中的氧原子4该类成员的四面体与邻近的四面体共享,形成Si:O比为1:2的强结合结构。除了沸石组,它可以适应水由于其结构的开放性,表中列出的所有成员都是无水的。