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sie aus dem flüssigen oder gasförmigen Zustande in den festen über- 

 gehen. Doch sind auch die Atome der festen Körper nicht so unbe- 

 weglich, dass sie nicht unter gewissen Umständen der Krystallisa- 

 tionskraft folgen und ein krystallinisches Aggregat bilden könnten. 

 Weiches Eisen wird krystallinisch durch mechanische Erschütterungen, 

 sowie durch längere Durchleitung des galvanischen Stromes; glasige 

 arsenige Säure, Schwefel, Aragonit u. s. w. zeigen dieselbe Erschei- 

 nung. Einige Krystalle verwitterter Traubensäure haben auf ihrer 

 Oberfläche in Zeit von zehn Jahren Krystalle von traubensaurem 

 Kalk gebildet, wobei allerdings die geringe Menge Wasser, welches 

 die krystallinische Traubensäure enthielt, den Transport des Kalk- 

 salzes übernommen haben mag. Nach weitern Untersuchungen des 

 Verf.'s scheint der Flächenreichthum nur abhängig von der Geschwin- 

 digkeit der Krystallisation. Bei der Normalgeschwindigkeit, welche 

 für jedes Salz eine andere ist, erscheint die Kern- oder Stammform, 

 bei grösserer Geschwindigkeit wachsen vorzugsweise die Kanten, wäh- 

 rend die Mitten zurückbleiben, es entstehen Krystallformen mit ver- 

 tieften Flächen wie man sie bei Kochsalz , Salpeter, Alaun, Wismuth, 

 sublimirtem Schwefelblei u. s. w. häufig sieht. Bei geringerer Ge- 

 schwindigkeit dagegen bleiben die Ecken und Kanten bei ihrem Wachs- 

 thum gegen die Mitte der Flächen zurück, weil in dem Mittelpunkte 

 der Krystallfläche die Anziehungskraft grösser ist als an den Kanten. 

 Durch vorsichtiges Uebereinanderschichten concentrirter und ver- 

 dünnter Salzlösungen wird es möglich, einen Krystall so einzuhängen, 

 dass er in der Mitte mit Normalgeschwindigkeit, am untern Ende 

 mit grösserer, am obern mit geringerer Geschwindigkeit krystallisirt. 

 Ein Alaunkrystall zeigt dann am untern Ende vertiefte Octaederflä- 

 chen, ringsum normale Octaederkanten, am obern Ende eine stark 

 ausgebildete Hexaederfläche und die vier obern Dodekaederflächen. 

 Ein auf diese Weise ausgebildeter Krystall von schwefelsaurem Nickel- 

 oxydulammoniak zeigt am obern Ende fünf Flächen mehr wie am un- 

 tern. Verf. verbreitete sich in seinem Vortrage auch über jene Fälle, 

 wo flüssige Körper beim Uebergange in den festen Zustand alle Zwi- 

 schenstufen der Zähigkeit durchlaufen wie die Silicate. Die Schwie- 

 rigkeit diese krystallisirt zu erzeugen wie wir sie in Laven entstehen 

 sehen, ergiebt sich vorzüglich aus der Unmöglichkeit einer hinreichend 

 langsamen Abkühlung. Wenn künstlich geschmolzene krystallinische 

 Silikatgesteine nach dem Erkalten stets eine Schlacke und nie geson- 

 derte Krystalle liefern so folgt daraus keineswegs , dass dieselben 

 nie geschmolzen waren; es war der zähflüssigen schwerbeweglichen 

 Masse keine Zeit zur Krystallbildung gelassen, denn dazu gehören 

 Jahrhunderte. - {Ebda. 49.) 



Zehme, über den Zusammenhang der verschiedenen 

 Krystallsysteme. — Es tritt eine besondere Verwandtschaft der 

 chemischen und geometrischen Eigenschaften einer Anzahl von Mine- 

 ralien hervor , wenn man eine allzuschroff"e Sonderung der Mineral- 

 formen nach Achsensystemen aufgibt. Bekanntlich kann man die 



