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des Sciences de Saint-Pétersbourg. 



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scher gilnzlich inangelnckn scliwefelsauren Animo- 

 niaks. 



Im lufttrockencn Zustaudo enhalten je 100 Thdlc 

 beider Salzc ..itprebutter" 



vom .Temsse,- ^^^,i,{ 



Felsuferl854 j^^.^^^ ,1^1 



Wasscr (iucl. Verlust etc.) . . . 38,063 39,941 



Schwefelsaurc SO^ 35,663 36,384 



Chlor Cl 0,020 — 



KaliK.0 0,072 0,096 



Natron'Na.O 0,786 0,500 



AmmoniakNHg 4,548 — 



Kalk Ca 0,870 6,875 



Magnesia Mg. 6,758 5,460 



Eisenoxvd Fe^Og 3,295 1,162 



Thonerde Al, O3 9,925 9,582 



100,000 100,000 

 Griippirt man dièse Elementc, so erhiilt nian fiir 

 Ammoniak die Alkalien und alkalischen Erden als 

 Neutralsalze. 



Kalium-Sulfat K, SO, 0,133 0,177 



Natrium-Sulfat Na, SO, 1,760 1,144 



Ammomum-Sulfat(NH,),SO,. . 17,657 — 



Calcium-Sulfat Ca SO, 2,113 16,696 



Magnésium- Sulfat Mg. SO,. . . 20,274 16,380 



Chlornatriiim Na. Cl. ..... . 0,033 — 



41,970 34,397 



Die basischen Sesquioxydsulfate entbalteu 



..Steinbulfer" ..Bcrgbuttcr" Sauerstollgehalt 



Jenissei. Irtisch. Jenissci. Irtisch. 



Schwefelsaurc Rest SO., . 0,151 14,918 5,491 8,951 



Eiscuoxyd Fe, O3 3,205 1,162 0,988 0,349 



Thonerde AU 0.,' 9,925 9,582 4,625 4,465 



22,371 25,662 — — 



Auf 1 Atom Sesquioxyd enthalt die ammoniak- 

 reiche « Steinbutter » vom Jenissei nahezu 1 Atom 

 SO3, die ammoniakfreic Felsbutter vom Irtiscb 2 

 Atome Schwefclsaure; jene entspricht den Aliiniten 

 von Tolfa, Beregszasz, Muszag u. A., dièse dem oxy- 

 dirtcn Eisen vitriol. 



Beide entstehen durch Oxydation der im Thon- 

 scbiefer fein eingesprengten Pyritkrystalle und-^er- 

 setzende Eiuwirkung der nascirenden Scbwefelsaure 

 auf die sie umscbliessenden Kali-Natron-Kalk-Thou- 

 erde-Silicate der Feldspathgruppe einerseits, dieMag- 

 nesia-Eiseno.xydnl-Silicate der Augit-Gruppc andercr- 

 seits. Der bedeutende Gyps- Gobait beweist, dass in 

 jenerKalk-Feldspathe(01igoklas, Labrador) uber- 



Tome XIX. 



wiegen, wiihrend letztere die Magnesia zur Bitter- 

 salz-Bildung bergeben. Nimmt man in Ermanglung 

 directer Bestimmungen fUr beide Gruppen die mittle- 

 ren Cocfticienten der finnlandischen Oligoklase 

 Labradore und Amphibolito nacb Herrn J. Lem- 

 berg's Untersucbungen *) an 



CaO. 



Oligoklas 6 



Labrador 9 



Amphibol 4 



so findet man, dass zur Bildung von 100 Theilen Je 

 nissei- Steinbutter gespalten wurden: 



Ca 0. Mg 



29,38 Amphibol 1,175 6,758 



33,65 Labrador 3,028 — 



Summe . . . 4,203 6,758 

 Oder 39,77 Oligoklas. 2,386 — 

 Summe . . . 



Zur Bildung von 100 Th 

 waren unter gleicber Voraussetzung annabernder 

 Uebereinstimmung der Constitution der finniscben 

 und nordsibirischen Amphibolite, Labradore und Oli- 

 goklase erforderlicb 



CaO. 



23,74 Amphibol 0,950 



33,20 Labrador 2,988 



Summe . 



MgO. Al,03. 



— 22 



— 26 

 23 4 



Al,03 

 1,175 

 8,750 



9,925 



— 8,750 



3,561 6,758 9,925 

 Berirbutter vom Irtisch 



Oder 39,24 Oligoklas. 



3,938 

 2,354 



MgO AI2O3. 



5,460 0,9 50 



— 8,632 



5,460 9,582 



— 8,632 



Summe . . . 3,304 5,460 9,582 

 Gruppirt man das Wasser der Stein- und Felsbut- 

 ter als Gyps, Bittersalz und Giaubersalz mit 2, 7 und 

 10 Atomen Krystallwasser, so erhalt man in 100 

 Theilen lufttrockener Salz-Efflorescenz vom 



Jenissei. Irtisch. 

 Krystallisirt. Gyps CaS04, 2 aq. . 2,672 21,116 

 „ Bittersalz Mg304,H,0, 6aq. 41,562 

 „ Giaubersalz Na^SO^, 10 aq. 3,991 

 Eisenoxyd Fe, O3 .... 3,295 



'S .2 =! 

 J= ë<3 



-u en «3 

 en 



Thonerde Alj O3 9,925 



Schwefelsiiure-Rest SO., 0,151 

 Wasser-Rest H, u. aq. 13,985 



33,579 

 2,594 

 1,162 



0,582 

 14,018 

 16,872 



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 S "^ e . .-« 



*) „Die Gebirgsarten der Insel Hochlaud" Archiv f. d. 

 Naturkunde Liv- Est- und Kurlands. 1. Série. Band IV. p. 179, 204, 

 214, 373 u. A. (1868.) 



