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Syenit aus Massachusetts 1,407—5,241, im Mittel 
alsomeireat 3 ; er i 3,3 Procent Phosphorsäure, 
Syenit und EierablEndepneisse aus Sachsen and von 
Bielle in Italien 0,18—0,58, im Mittel also ca. 0,42 - - 
Diorit, Amphibolit, Diabas aus Nassau, Franken 
und Baden, vom Harz und aus Madeira 0,20 
bISB124, 9108 Mittelar es ee ee  r (06 - - 
„Irapp“* aus Nordamerika . . . re ensrnd36 - - 
Man kann hiernach annehmen, dass die Mehrzall der unsere krystallinischen Ge- 
schiebe bildenden Gesteinsarten circa (0,4 - 0,6 Procent Phosphorsäure enthält, was etwa 
1,0 bis 1,5 Procent Apatit in der Gesteinsmasse entsprechen würde. Ein Kubikmeter Lehm, 
der etwa ausschliesslich aus der Zertrümmerung solcher Gesteine hervorgegangen wäre, 
würde etwa 30—40 Pfund Apatit mit ca. 10—15 Pfund Phosphorsäure enthalten. 
Titansäure ist beinahe immer in Spuren vorhanden; im Trapp steigt ihre Menge 
bis zu 1,06 Procent. Sie kommt namentlich in vielen Glimmern reichlich vor und findet 
sich, mit Kalk und Kieselsäure verbunden, als Titanit in Form kleiner brauner eingesprengter 
Krystalle im Syenit, seltener im quarzfreien Porphyr Schwedens (nach Törnebohm) und 
anderer Länder. 
Am häufigsten findet sie sich als Titaneisen und titanhaltiges Magneteisen in Form 
schwarzer glänzender, undurchsichtiger Körner und Krystalle, besonders in Diabas und 
andern basischen Gesteinen, doch auch im Granit ete. Diese Körner bleiben beim Zerfall 
des Geschiebes ziemlich unverändert zurück und erscheinen als allgemein verbreitete und 
charakteristische Beimengung des Diluvialsandes. 
Durch mechanische, natürliche Aufbereitung entsteht daraus am Ufer des Hafis und 
der Binnenseen (spärlicher auch am Seestrande) bei geeigneter Form des Wellenganges 
„Streusand“, d. h. ein feinkörniger, an dunkelgefärbten Eisen- und Titanverbindungen reicher 
magnetischer Sand. Ganz analog entsteht solcher „Titaneisensand“ überall in Norddeutsch- 
land. In einer Probe vom Müggelsee bei Berlin fand Rammelsberg 5,2 Procent Titansäure. 
Es wäre nicht ohne Interesse, einmal die Menge des Titans in unserm Boden zu bestimmen, 
und die Rolle zu untersuchen, welche dasselbe bei den darin stattfindenden Umsetzungen 
etwa spielt. 
Zirkonerde in Form von Zirkon scheint nach Törnebohm sehr verbreitet im Granit, 
Gneiss, Felsitporphbyr, Eurit und Hälleflint Schwedens zu sein, und dürfte auch unsern Ge- 
schieben nicht ganz fehlen. 
Beinahe alle andern Elemente sind in finnischen und nordschwedischen Gesteinen in 
Form charakteristischer Mineralien nachgewiesen und können in verschwindend kleinen 
Mengen auch in unserm Diluvialgeschieben vorkommen. 
Alle diese können jedoch hier übergangen werden, weil sie sicher weder auf die 
chemisch-geologischen Veränderungen unserer Erdschichten noch auf das Gedeihen der 
Pflanzen in unserem Boden irgend welchen merkbaren Einfluss üben können, 
Dagegen haben wir ein Element noch nicht erwähnt, welches für das Pflanzenwachs- 
thum unentbehrlich ist, und somit auch vorhanden sein muss: das Chlor. Auch dieses ist 
in den krystallinischen Geschieben enthalten. Zirkel fand es in den mikroskopischen Flüssig- 
keitseinschlüssen verwandter Gesteine, nachdem es schon früher G. Bischof in allen aus 
krystallinischen Gesteinen entspringenden Quellen und in vielen Mineralien nachgewiesen 
hatte; die schon erwähnten Apatitnadeln dürften es ebenfalls enthalten. Die Gesammtmenge 
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