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Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VI. Nr. 22 



Verdunsten des Losungsmittels (Chlornatrium auf- 

 gelost in Wasser, Schwefel aufgelost in Schwefel- 

 kohlenstoff, dem etwas Kanadabalsam bcigemischt 

 ist, usw.) bewiesen wird. Zuerst treten unter dem 

 Einflusse der kristallbildenden Kraft viele dunkle 

 Punkte oder kugelformige Teilclien auf, die sofort 

 an Volumen zunehmen. Bald zeigen sie polare 

 Eigenschaften, verandern ihre Eage und rollen wie 



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Billardkugeln nach alien Richtungen, aber stets 

 auf geraden Einien, durcheinander. Dann be- 

 ginnen die Kugeln sich in Reihen anzuordnen 

 (Margarite\ und diese treten zu festen, gleich- 

 mafiig dicken, wenn auch verschieden langen 

 Stabchen zusammen. Auf die Bildung der Stab- 



o 



chen folgt in weniger als einer Sekunde eine all- 

 gemeine Bewegung der Masse, jedes Stabchen 

 zieht, wie mil Magnetismus begabt, die anderen 

 in rechten oder sonstigen bestimmten Winkeln 

 an, so dafi eine winzig kleine, symmetrische Mauer 

 entsteht. Mauer legt sich an Mauer, und mit der 

 Prazision eines aufmarschierenden Regimentes 

 bilden sich im Gesiclitsfelde kleine schone Kri- 

 stallchen, wtirflige, wenn es sich urn gewohnliches 

 Salz, rhombische, wenn es sich um Schwefel 

 handelt. 



Bei der Kristallisation durch Schmelzen und 

 darauffolgendes Erkalten ist der Vorgang im 

 wesentlichen derselbe. In den Schlacken und 

 kiinstlichen Glasern treten ebenfalls die soeben 

 besprochenen Globulite und Margarite auf und 

 gruppieren sich oft zu den in vielen Glasern vor- 

 handenen pflanzenahnlichen Gebilden, Dendriten. 



Bekannt sind auch die klassischen Arbeiten 

 von Zirkel ] ) iiber die verschiedenartigen Teilchen 

 (Mikrolithe), welche das Mikroskop in den glasigen 

 Felsen vulkanischen Ursprungs erkennen lafit. Die 

 Mikrolithe zeigen namlich den beginnenden Uber- 

 gang der amorphen Masse in den kristallinischen 

 Zustand, eine wahrend und nach dem Erkalten 

 und Festwerden vor sich gehende Umwandlung 

 (Entglasung) an. Schreitet diese Veranderung fort, 

 so geht schliefilich die ganze Masse in ein kri- 

 stallinisches Aggregat iiber. Ahnliches geschieht 

 mit der gelatinosen Kieselsaure, dem Kaolin, der 

 geschmolzenen arsenigen Saure, welche zunachst 

 zu einer porzellanartigen und weiter zu einer kri- 

 stallinischen Substanz wird und schliefilich auch 

 - allerdings gehort dies Beispiel nicht mehr in 

 die Mineralwelt mit dem geschmolzenen Zucker, 

 der sich spontan in kristallisierten umlagert. 



Alles dies beweist, dafi der amorphe Zustand 

 eine Ubergangsphase darstellt, dafi er aber auch 

 in den kristallinischen und in den kristallisierten 

 Korpern der Individualisierung vorausgegangen ist. 



Auch die Umwandlung der fliissigen Lava in 

 den vulkanischen Felsen, wie den Basalten, An- 

 desiten, Trachyten und Phonoliten gehort ganz 

 und gar in die Reihe dieser Erscheinungen. An 

 der Oberflache eines erstarrten Eavastromes herrscht 

 die glasige Materie vor, welche grofie und kleine 



Kristalle von Feldspat, Leuzit, Augit usw. um- 

 schliefit. In grofierer Tiefe, dort, wo die Erstarrung 

 langsamer vor sich gegangen ist, ist das Glas 

 seltener und die Kristalle haufiger und auch grofier 

 als in den Oberflachenschichten. Die Kristalle 

 sind, wie Fouque und Michel Levy ') experimentell 

 gezeigt haben, erst nach Festwerden der Lava und 

 zwar infolge ihres langsamen Erkaltens entstanden. 

 Halt man namlich eine geschmolzene amorphe 

 Masse von entsprechender chemischer Zusammen- 

 setzung geniigend lange auf einer nur wenig unter- 

 halb des Schmelzpunktes liegenden Temperatur, 

 so verwandelt sie sich in eine Art Lava, welche 

 nach dem Erkalten eine Menge kleiner Kristalle, 

 hauptsachlich solche von Feldspat, Leucit und 

 Augit entha.lt und die eigenartige Struktur der 

 vulkanischen Felsen besitzt. 



Wenn wir von vulkanischen Felsen sprechen, 

 so beschranken wir uns nicht auf die der modernen 

 und tertiaren Eruptionen, sondern meinen auch 

 ihre alteren Briider (Porphyre, Diabase, Mela- 

 phyre usw.), deren Grundmasse porzellanartiges, 

 also kristallinisches, von unvollkommener Ent- 

 glasung einer urspriinglich amorphen Masse her- 

 riihrendes Aussehen hat. 



Aus den vorstehenden Betrachtungen ergibt 

 sich, dafi die mlneralische Substanz, wenn sie auch 

 in amorphem oder kolloidalem Zustande auftreten 

 kann, doch in alien Fallen iiber eine globulare 

 Zwischenphase in kristallinische Form tiberzugehen 

 strebt. Ist dieser Ubergang einmal vollzogen, so 

 tritt spontane Riickverwandlung in die vorher- 

 gehenden Zustande , den globularen und den 

 amorphen, nicht ein, und damit ist bewiesen, dafi 

 die kristallinische Struktur dem hochsten mole- 

 kularen Gleichgewicht entspricht und der Mineral- 

 welt als wesentliche Eigenschaft zukommt. 



III. 



Nicht immer erreicht die mineralische Substanz 

 den Gleichgewichtszustand durch einfache Kristalli- 

 sation. In einigen Fallen ist es erwiesen, fur 

 andere wahrscheinlich gemacht, dafi sie vor An- 

 nahme der definitiven Form zwei oder mehrere, ver- 

 schiedenen Kristallsystemen entsprechende Phasen 

 durchlauft, d. h., dafi sie ihr molekulares Gefiige 

 ein oder mehrmals umbaut. 



Darum bedeutet Polymorphismus fiir uns eine 

 Reihe von Umformungsstadien, die die Substanz 

 vor Erlangung der definitiven Gleichgewichtslage 

 durchmacht. Zum Beweise dieser Vorstellung 

 wollen wir einige Beispiele anfiihren. 



So hat Mitscherlich, von dem bekanntlich die 

 erste genauere Vorstellung des Heteromorphismus 

 herriihrt, die Eigenschaft des Schwefels entdeckt, 

 aus dem Schmelzflusse in monoklinen Formen zu 

 erstarren, wahrend dieses Element in der Natur 

 und auch beim Verdunsten seiner Losungen im 

 Schwefelkohlenstoff oder bei der Sublimation in 



') Lehrbuch der I'etrograpliic, Bonn, 1866. 



') 1'roiliictimi arlilu-ielle d'une leucotephrite, etc. (C.K., 

 i8So, XC, Nr. 12). 



