Kristallchemie 



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letzteren die entstehenden Zwillingslamellen 

 in bestimmter Weise gegeniiber der Um- 

 grenzung prientiert. Eine auBerliche Be- 

 gleiterscheinung einer solchen Umwandlung 

 ist das Fehlen der Triibung; die urspriing- 

 liche Durchsichtigkeit bleibt vielmehr er- 

 halten, so daB man die GesetzmaBigkeit 

 in der Neuanordnung der Teilchen am 

 Kristall verfolgen kann. Ein Beispiel dieser 

 Art stellt das Tetraathylammoniumplatin- 

 chlorid dar (A. Ries, Zeitschr. f. Kristallo- 

 graphie 1912, 49, 541). Die wasserige 

 Losung dieses Salzes liefert oktaederalmliche 

 Kristalle, aufgebaut aus einem komplizierten 

 System von Zwillingslamellen einer doppelt- 

 brechenden Modifikation. Die Umwandlung 

 in cine kubische Form bei 95 liefert nun 

 ein wirkliches Oktaeder, woraus umgekehrt 

 wieder die mimetischen Kristalle mit ihrem 

 bestimmten lamellaren Aufbau ohne Verlust 

 der Durchsichtigkeit hervorgehen konnen. 

 Ganz ahnlich verhalten sich die beiden Mo- 

 difikationen der entsprechenden Bromver- 

 bindung und der zugehorigen Zinnsalze. 



Die beiden Mineralien Leuz't (tj = 

 525) und Borazit (t t = 265) stellen wohl 

 ebenfalls solche Beispiele dar. Die natiir- 

 lichen Kristalle des ersteren, in ihrer auBeren 

 Umgrenzung dem Ikositetraeder (211) ahn- 

 lich, bestehen aus einem System gesetz- 

 maBig angeordneter Lamellen; die enantio- 

 trope Umwandlung in die eigentliche kubische 

 Form erfolgt bei 525. Umgekehrt sind die 

 natiirlichen Kristalle, entsprechend ihrer 

 Entstehung aus dem SchmelzfluB, aus einem 

 wirklichen Ikositetraeder (211) hervorge- 

 gangen unter gesetzmaBiger Anordnung der 

 entstehenden doppeltbrechenden Lamellen. 



Tension, Schmelzpunkt, Loslich- 

 keit. Die Verschiedenheit im Energiegehalt 

 zweier Modifikationen erhalt einen Ausdruck 

 in einer verschiedenen Tension, ahnlich dem 

 Unterschied in der Dampfspannvmg von Kri- 

 stall und Schmelze. In Abhangigkeit von der 

 Temperatur t andert die Tension p einer 

 Formart den Wert. Die Darstellung in einem 

 Diagramm, mit den t- und p-Werten als 

 Koordinaten, liefert die Tensionskurven von 

 verschiedenen Formarten. Die Kurve fiir 

 den Kristall und jene fiir die Schmelze 

 schneiden sich in einem Punkt, dem Schmelz- 

 punkt t des betreffenden Stoffes (Fig. 4). 

 Jeder tieferen Temperatur t 2 entsprechen zwei 

 Werte von p. Jedoch ist dabei nur ein 

 Zustand stabil; die graphische Darstellung 

 laBt erkennen, daB die labile Form fiir eine 

 bestimmte Temperatur immer den hoheren 

 p-Wert besitzt. 



Im Fall der Dimorphie existieren drei 

 Tensionskurven (Fig. 5 und 6); die Kurve 

 fiir die Schmelze I, jene fiir die erste (a) und 

 fiir die zweite Kristallart (/?). Jeder Modi- 

 fikation kommt hiernach ein eigener 



Schmelzpunkt zu. Je nachdem a und /? 

 unterhalb oder oberhalb I sich schneiden, 

 sind zwei Falle zu unterscheiden. Fig. 5 



Fig. 4. 



J I L 



u (u) 



Fig. 6. 



gilt fiir enautiotrope Modifikationen. I und 

 a schneiden sich im eigentlichen Schmelz- 

 punkt t des Stoffes ; der unterhalb I liegende 



