AuszugDie Kristallstruktur des synthetischen Zeoliths Na-P 1 ("kubisches" Ρ) basiert auf dem Gismondin-Gerüst mit der Maximalsvmmetrie Ii\¡amd. Die Strukturanalyse wurde mangels Einkristalldaten mittels genauer Intensitäts-werte eines mehrfach verzwillingten Kristalls durchgeführt. Für die Gitterkonstanten wurden a = c = 10,04 Â gefunden; die Intensitäten ließen jedoch eindeutig eine Abweichung von kubischer Symmetrie erkennen. Schwache 6-Reflexe, für welche h -k + l = 2η + 1, wurden ebenfalls festgestellt, sind jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt worden. Die Struktur konnte unter Annahme der Raumgruppe Ii auf einen R(I)-Wert von 0,077 verfeinert werden. Die wahre Symmetrie der Struktur muß niedriger sein, wobei ausgeprägte Pseudosymmetrie in Erscheinung tritt.Präparate von Na-P 1 dürften fast ausnahmslos submikroskopisch verzwillingt sein. Die Zwillingsbildung wird durch die Topologie und die außer-ordentliche Flexibilität des Gerüstes begünstigt. Die große Flexibilität des Zeolithgerüstes spiegelt sich in den auffallenden Unterschieden in den Gitterkonstanten der bekannten gismondinartigen Strukturen, und das Auftreten scheinbar verschiedener P-Phasen läßt sich damit erklären. AbstractThe crystal structure of synthetic zeolite Na-P 1 (or Bi) has been solved using x-ray data obtained from a multiply twinned crystal. The structure is shown to be based on a gismondine-type framework with maximum possible symmetry IAi/amd.The cell dimensions were found to be α = c = 10.04 Â but the intensity data clearly indicated noncubic symmetry. Weak b reflections with h + k + I = 2/1+1 have also been recorded but were not used in this investigation. Refinement assuming space group 14 proceeded to an intensity R value of 0.077. The true symmetry must be lower and the structure appears to be highly pseudosymmetrie.The typical sphorulitic aggregates (if most Xa-P 1 preparations are thought to be Kiibmicroscopically twinned. The formation of twins is favoured by the topology and the extraordinary flexibility of the framework. Its flexibility also explains the comparatively large variations in cell dimensions and apparent symmetry of known gismondine isotypes, and could account for the occurrence of various Ρ phases.
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