
結晶学において、格子間サイト、穴、または空隙とは、結晶構造における原子(球)の充填の間に存在する空隙のことである。
円を詰め込んでみると、隙間が簡単にわかります。どれだけ近づけても、どんなに並べても、隙間は必ずできます。単位格子でも同じです。原子の配置方法に関わらず、原子間には必ず格子間位置が存在します。これらの位置、つまり隙間は、他の原子で埋められることがあります(格子間欠陥)。円を詰め込んだ図は、あくまで2次元表現です。結晶格子では、原子(球体)は3次元的に配置されます。そのため、格子内の原子の配置に応じて、格子間位置の形状が異なります。

面心立方格子と六方最密充填格子の両方の最密充填単位セルは、2 種類の異なる形状の穴を形成できます。ページ上部の六方最密充填の図にある 3 つの緑色の球を見ると、三角形の穴を形成しています。この三角形の穴の上に原子を配置すると、四面体型の格子間穴が形成されます。上の層の 3 つの原子を回転させ、その三角形の穴がこの穴の上に重なると、八面体型の格子間穴が形成されます。最密充填構造では、単位セルあたり 4 つの原子があり、単位セルあたり 4 つの八面体型の空隙 (1:1 の比率) と 8 つの四面体型の空隙 (1:2 の比率) があります。[ 1 ]四面体型の空隙はサイズが小さく、格子を構成する原子のサイズの 0.225 倍の半径の原子を収めることができます。八面体の空隙には、格子を構成する原子の大きさの 0.414 倍の半径を持つ原子が収まる可能性がある。[ 1 ]この空隙を埋める原子は、この理想的な半径比よりも大きい場合があり、その場合は周囲の原子を押し出すため格子が歪むことになるが、この比率よりも小さいことはない。[ 1 ]
親となるFCC格子の四面体サイトの半分が反対の電荷を持つイオンで満たされると、形成される構造は閃亜鉛鉱型結晶構造になります。親となるFCC格子の四面体サイトがすべて反対の電荷を持つイオンで満たされると、形成される構造は蛍石型構造または反蛍石型構造になります。親となるFCC格子の八面体サイトがすべて反対の電荷を持つイオンで満たされると、形成される構造は岩塩型構造になります。
親HCP格子の四面体サイトの半分が反対電荷のイオンで満たされると、ウルツ鉱型結晶構造が形成される。陰イオンHCP格子の八面体サイトがすべて陽イオンで満たされると、ニッケルヒ素構造が形成される。
立方体の8つの角に原子が積み重なった単純な立方体単位格子では、中心に単一の立方体の空隙が形成される。これらの空隙に元の格子とは反対の電荷を持つイオンが入り込むと、塩化セシウムの構造が形成される。
体心立方単位格子には、単位格子の各面の中心に6つの八面体空隙があり、さらに同じ単位格子の各辺の中点に12個の八面体空隙があり、合計で6つの正味の八面体空隙が存在する。加えて、各八面体空隙の周囲に正方形の間隔で24個の四面体空隙があり、合計で12個の正味の四面体空隙が存在する。これらの四面体空隙は局所的な最大値ではなく、厳密には空隙ではないが、多原子単位格子では時折現れる。
格子間欠陥とは、通常は空の格子間サイトを持つ結晶において、ランダムに余分な原子が格子間サイトを占める結晶学的欠陥を指します。