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'1' scher m a k , 





00° rhomb. 



Desmin P'*^^« ^^^^' •^^•^^U>4628 : 1 : 0'381 1 89°30'mon. 

 (Si,H,Oe .Z.3H// ^,.,^, 



HarmotomP'*"«^i'^-^^'^^\o-5053:l :0-351(> 90° mon. 



Phillipsit 



iS'.».O,-K-^W]^0;i4H:U<y^,47 9.V 



Chabasit J ^ s 12 ^ 0-46;; 



(Si.H^O, .KAW\ 



4630 : 1 : 0-3406 83° 31' mon. 



Gmelinit 



Levyn 



P'-^"^0-^^"-^"'lo-4571: 1:0-3385 82'23'mon. 



\S\ Hg 0„ .KAW] 



04:1:0-3433 84° 54' mon. 



Hier zeigt sich wiederum eine große Ähnlichkeit der 

 Krystallformen. Für die monoklinen Glieder Desmin, Harmo- 

 tom, Phillipsit wurde eine neue Aufstellung benutzt und bei 

 •Anwendung von Dana's Flächenbezeichnung c:=z 100,/=; 001, 

 ^ = 010, a = lOT, e =: 120, 7^? rr 121 angenommen. Die Ähn- 

 lichkeit der Form mit jener der Heulanditgruppe, auf die schon 

 Rinne hingewiesen hat, tritt jetzt deutlich hervor. 



Für Chabasit und Gmelinit, an welchen Becke eine tri- 

 kline Grundform bestimmte, ist hier eine monokline, die immer- 

 hin als Zwillingsbildung trikliner Individuen gedacht werden 

 kann, angenommen. Die Berechnung fußt auf den Annahmen 

 e — 100, c — 201, 5 — 20T, r' — 001, m — lOl, alle diese in 

 derselben Zone, und r=120. Nach dieser Aufstellung ergibt 

 sich für die Chabasitgruppe, deren Kern wasserstoffreicher ist, 

 eine nicht geringe Ähnlichkeit mit der Desmingruppe. 



Es erübrigen die beiden tesseralen Zeolithe von ver- 

 schiedener Zusammensetzung: 



