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Kristalll'ormen 



klinen Habitus auf durch nur tcilweise Aus- 

 bildung der Flachen von P (siehe die Figur) 

 undliegen dann symmetrisch xur Halbierungs- 

 linie des von den beiden Ilanptachsen ge- 

 bildeten Winkels. 1m Binnental kommen 

 endlich auch regelmaBige Verwachsungen der 

 beschriebenenArt vor, woran sich Eisniglanz, 

 Magnetit und Rntil zugleich beteiligen. 



e) St a urolith und Cyan it (Fig. 87). 

 Die Verwachsung findet in der Weise statt, 

 daB das Makropinakoid (M) des triklinen 

 Cvanits parallel clem Brachypinakoid (b) 

 des rhombischen Stauroliths liegt,- auBerdem 

 gehen die beiden Vertikalaclisen, wonach die 

 Kristalle gestreckt sind, parallel. Beide Mine- 

 ralien sind meist mit den genannten Flachen 

 aneinander gewachsen, doch finden sich anch 

 Kristalle, bei welchen das eine Mineral in 

 der Richtung der c-Achse als Fortsetzung 

 des anderen erscheint. Schonstes Vorkommen 

 vom Monte Campione bei Faido (Tessin). 



f) Augit und Hornblende, beide mono- 

 klin, kommen vielfach so miteinander ver- 

 wachsen vor, daB auf den Augitkristallen 

 Hornblendekristallchen aufsitzen, oder daB 

 Hornblende einen Augitkristall umschlieBt. 

 Dabei sind sowohl die Flachen des Klino- 

 wie des Orthopinakoids bei beiden parallel 

 gerichtet, also auch die Achsen c und b, und 

 + 00 des Augits ist in gleichem Shine ge- 

 neigt wie OP der Hornblende. 



g) Orthoklas und Plagioklas. Von 

 den mannigfaltigen, makroskopischen bis 

 mikroskopischen Verwachsungen dieser 

 beiden, im System (Orthoklas monoklin, 

 Plagioklas triklin) verschiedenen, in den 

 Winkelverhaltnissen und oft auch im Habitus 

 der Kristalle sehr ahnlichen Mineralien, seien 

 hier nur die schonen Vorkommnisse aus dem 

 Granit des Riesengebirges erwahnt, bei 

 welchen den Kristallen des Orthoklas kleinere 

 klare Kristalle von Albit (Natronplagioklas) 

 aufgelagert sind. Letztere sind so orientiert, 

 daB die Flachen (010) und die Vertikalachsen 

 beider parallel gerichtet, dabei die Basis- 

 flachen gleichsinnig geneigt sind. Indem 

 hiernach fur den Albit zwei hemitrope Stel- 

 lungen (entsprechend Zwillingsbildung nach 



oo Poo (010)) mbglich sind, so haben seine 

 Kristalle auf (110) und (110) des Orthoklas 

 einerseit^, sowie auf (110) und (110) anderer- 

 seits gleiche Lage, letztere hemitrop zur 

 ersteren, wahrend die an der vorderen 

 stumpfen Prismenkante und die (seltenen) 

 auf der Basis des Orthoklas gelegenen Albite 

 meist schon Zwillinge nach dem Brachy- 

 pinakoid sind. 



8. Tracht der Kristalle. Kristalle 

 derselben Art konnen hinsichtlich der an 

 ihnen auftretenden Formen und bei Kom- 

 binationen je nach der relativen Ausdehnung 

 der verschiedenen Flachen einen sehr un- 



gleichen ,, Habitus" oder verschieclene 

 ,, Tracht" aufweisen. Auch die Zwillingsbil- 

 dung kann den betreffenden Kristallen dn 

 neues, charakteristisches Formgeprage geben. 

 Jene Mannigfaltigkeit hangt von den ver- 

 schiedenen, bei der Bildung der Kristalle 

 herrschenden Umstanden ab, vor allem wohl 

 von den in der Losung oder dem Schmclz- 

 flusse, worin die Kristallisation stattl'indet, 

 gleichzeitig vorhandenen Stoffen (Losunu,>- 

 genossen). Daher zeigen oft Kristalle gleicher 

 Art von verschiedenen Fundorten groBe 

 Unterschiede in ihrer Tracht, allein es kommt 

 auch vor, daB selbst Kristalle von gleichem 

 Fundorte, ja sogar in nnmittelbarer Nahe 

 entstanden, wesentlich verschiedene Form- 

 entwickelung aufweisen, woraus zu schlieBen 

 ist, daB die betreffende Substanz in dieser 

 Hinsicht eine groBe Empfindlichkeit gegen- 

 iiber auBeren Umstanden besitzt. Sehr ver- 

 schiedene Tracht zeigen z. B. die Kristalle 

 des Kalkspats (sie erscheinen vorwiegend 

 tafelformig, prismatisch, rhomboedrisch, 

 skalenoedrisch, dabei wohl infolge Zwillings- 

 bildung eigenartig verzerrt), wahrend die des 

 Quarzes im allgemeinen viel weniger variieren. 

 Eine auffallend groBe Mannigfaltigkeit der 

 Formen bieten die samtlich von gleichem 

 Fundort (Alp Lercheltiny) stammenden bin- 

 nentaler Kristalle des tetragonalen Anatas 

 dar (ditetragonale Pyramiden, spitze oder 

 sehr stumpfe Protopyramiden, auch pris- 

 matisch nach ooPoo). Mehrfach wurde, ztim 

 Teil mit Erfolg, versucht, durch kiinst- 

 liche Ziichtung von Kristallen aus Lb'sungen 

 mit verschiedenen Losungsgenossen die Ein- 

 wirkung der letzteren auf die Tracht zu er- 

 mitteln. Da von der Wachstumsgeschwindig- 

 keit eines Kristalles in der zu einer Flache 

 senkrechten Richtung die Ausdehnung dieser 

 Flache abhangt (je groBer jene Geschwindig- 

 keit gegeniiber anderen Flachen ist, inn so 

 geringer muB diese Ausdehnung sein), so 

 wurde (nach F. Be eke) an nib'glichst gleich- 

 ma'Big ausgebildeten Kristallen der Abstand 

 paralleler Flachenpaare bezw. der einzelnen 

 Flachen vom Mittelpunkt des Kristalls 

 (Zentraldistanz) bestimmt und durch den 

 Radius einer dem Volumen des Kristalls 

 gleichen Kugel dividiert (relative Zentral- 

 distanz), um die so fiir verschiedene Formen 

 erhaltenen Mittelwerte miteinander zu ver- 

 gleichen. Doch kann hier nicht auf die Ein- 

 zelresultate eingegangen werden. Was den 

 EinfluB der Zwillingsbildung auf die Tracht 

 der Kristalle betrifft, so zeigt sich haufig, 

 daB hemitrope Zwillinge nach der gemein- 

 samen Flache (Zwillingsebene), innerhalb 

 welcher die gleichen, zusammenfallenden 

 Richtungen beider Individuen eine verstiirkte 

 Wachstumsgeschwindigkeit bedingen kb'nnen, 

 besonders stark ausgedehnt sind (so bei Gold 

 und Silber, Bleiglanz und Magnetit nach der 



