1915] UBER DIE STRUKTUR DER KRYSTALLE 21 



sprechend den beiden, einander durchdringenden regulåren Raum- 

 gittern. In unserm Modell kann diese Struktur leicht demon- 

 striert werden, indem man beide Raumgitter mit verschieden- 

 farbigen Kugeln besetzt. Auch die Struktur der Zinkblende ent- 

 spricht der hexakistetraedrischen Symmetrieklasse. Von Interesse 

 ist die Anordnung der Punkte in Bezug auf die Ebenen der 

 Oktaederflachen. 



Abvvechselnde Netzebenen in diesen Richtungen sind ent- 

 weder nur mit Zinkatomen oder nur mit Schwefelatomen besetzt, 

 die Abstande zwischen konsekutiven Netzebenen vvechseln 

 periodisch zwischen zwei Werten, die sich vvie 1 : 3 verhalten. 



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Fig. 2. 



Wir konnen den Krystall démnach in der Richtung einer Ok- 

 taederflache in Ebenenpaare zerlegen, bestehend aus je einer 

 Zinkebene und der nachstbenachbarten Schvvefelebene, wie es 

 auf Fig. 2 schematisch angedeutet ist. Diese Struktur besitzt 

 somit eine sehr stark ausgeprågte polare Assymmetrie in der 

 Richtung der Oktaedernormalen, deutet somit auf eine besonders 

 stark ausgeprågte Hemiedrie der Zinkblendekrystalle. Dies stimmt 

 ausgezeichnet mit der krystallographischen Erfahrung, die Kry- 

 stalle der Zinkblende zeigen eine weit stårkere Abweichung vom 

 hexakisoktaedrischen Habitus, als die Krystalle des Diamanten. 

 Wir konnen auch direkt aus der Struktur der Zinkblende 

 einen wesentlichen Unterschied zwischen parallelen Flåchenpaaren 

 in der Oktaederrichtung voraussehen, also zwischen den Flachen 

 des positiven und des negativen Tetraeders. Denken wir uns einen 

 Schnitt durch den Krystall, parallel einer Oktaedernormale (Fig. 2), 

 so sehen wir den Krystall gebaut aus Doppelschichten von je 



