191 1- No. I. DIE KON'TAKTMETAMORPHOSE IM KRISTIANIAGEBIET. 145 



Bei der Kontaktmetamorphose von Mergelschiefern spielt der Eintlul3 

 des Kohlensäuredrucks auf die \'ollständigkeit des Reaktionsverlaufs nur 

 eine geringe Rolle. Die Menge des Karbonats ist immerhin nicht sehr 

 groß im \'erhältnis zum Gesamtvolumen der Gesteinmasse, sodafa der Partial- 

 druck der Kohlensäure selten sehr hohe Werte erreichen mag. In kontaktmeta- 

 niorphen Mergelschiefern ist die Reaktion zwischen Quarz und Kalkspat daher 

 meist vollständig verlaufen, das heifet, bis aller Kalkspat verbraucht worden ist. 



Im folgenden wollen wir annehmen, data auch in den mergeligen Kalk- 

 steinen die Reaktion zwischen Kalk und Kieselsäure vollständig verläuft. 

 Falls wir einen ungesättigten Rest von Kalkspat zurückbehalten, so hat das 

 auf den Gleichgewichtszustand zwischen den Silikatkomponenten keinen Ein- 

 flufs, der Kalkspat wirkt etwa wie ein neutrales \'erdünnungsmittel des Gesteins. 



Bei der Klassifikation der Kalksilikatfelse knüpfen wir am besten bei 

 den Mergelschieferhornfelsen an (siehe das vorige Kapitel). Die charakteri- 

 stische Mineralkombination im Fall der Klasse 8 war: Grossular, Plagioklas, 

 Diopsid. Bei weiterer \"ermehrung des Gehaltes an Kalksilikat kommen 

 wir dann zu einem Gestein, in welchem die Anorthitkomponente des Plagio- 

 klases gänzlich durch Grossular ersetzt ist, wür erhalten also ein Grossu- 

 lar-Diopsid-Gestein. Der Alkaligehalt des Gesteins ist in Albit und Kali- 

 feldspat gebunden, der Titangehalt in Titanit, Phosphorsäure in Apatit. 

 Gesteine dieser Art sind als Hornfelse der Klasse g zu bezeichnen. 



Gehn wir von dem Grossular-Diopsid-Gestein der Klasse 9 aus und las- 

 sen wir die Menge des Kalksilikats weiter zunehmen, so erhalten wir einen wei- 

 teren Bestandteil, den WoUastonit. Als Hornfelse der Klasse 10 können wir Ge- 

 steine mit der Mineralkombination Grossular, WoUastonit, Diopsid bezeichnen. 



Eine interessante X'ariation der Klasse 10 erhalten wir, wenn während 

 der Kontaktmetamorphose IVasser disponibel ist. Dann reagieren die Be- 

 standteile von Grossular und WoUastonit unter Bildung von X'esuvian, etwa 

 nach folgendem Schema : 



Granat -t- WoUastonit -|- Wasser = 2 \'esuvian 



Ca;5AIoSi,0,, -h CaSi03 + H, O = 2 Ca, AI Si, O7 (OH) 



Das zu dieser Reaktion notwendige Wasser dürfte in vielen Fällen 

 pneumatolytischen Ursprungs sein, hierfür spricht das Auftreten geringer 

 Mengen von F und B2O3 im Vesuvian. Die Vesuvian-führenden Kontakt- 

 gesteine führen daher teilweise zu denjenigen Gesteinsgruppen hinüber, 

 die unter wesentlicher Mitwirkung pneumatolvtischer Prozesse gebildet 

 sind. Die vorliegenden Beobachtungen bestätigen die genetischen Be- 

 ziehungen zwischen Granat, WoUastonit und Yesuvian. Wohl an allen 

 Fundorten wird der \'esuvian von Kalktongranat begleitet und in sehr 

 \ielen Fällen gleichzeitig von WoUastonit. Letzteres deutet auf Fehlen von 



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