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die Koprolithen enthalten viel Stickstoff, einer aus der Tourtia 0,37, 

 ein Saurierkoprolith aus dem Muschelkalk 0,33. Die Molluskenscha- 

 len aus sehr yerschiednen Formationen haben alle nur wenig Stick- 

 stoff. Die der Fahlunen, tertiäre Cerithien, devonische Polypen, Be- 

 lemniten enthalten stets weniger als 0,20. Die sehr kohlenstoffrei- 

 chen Pflanzen dagegen sind auch im fossilen Zustande noch reich daran 

 und pflegen auch Stickstoff zu enthalten, mögen sie aus Torf, Braun, 

 kohle, Steinkohle, oder aus Anthracit stammen. Im Allgemeinen ent- 

 hält jedoch derselbe organische Körper nur noch um so weniger 

 Stickstoff, je älter seine Lagerstätte ist, indess haben auch andere 

 Ursachen noch Einfiuss auf diesen Gehalt zumal die ursprüngliche 

 Beschaffenheit der Gebirgsart und deren spätere Veränderungen. — 

 [Compt. rend. 1860. S. 286—289.) 



Sorby, microscopische Krystallstructur bei wässri- 

 ger und feuriger Entstehung. — Künstliche Krystalle zeigen 

 unter dem Mikroskop deutlich in ihrem Innern kleine Räume mit sol- 

 chen Stoffen erfüllt, in deren Mitte derKrystall sich bildete; mit Luft 

 oder Dampf bei Sublimationen, mit Wasser bei Wasser- und mit gla- 

 sigen oder steinigen Theilchen bei Feuergebilden. Verf. gelangte zu 

 folgenden Resultaten bei seinen ausgedehnten Untersuchungen. Kry- 

 stalle mit innern Wasserbläschen sind aus wässriger Lösung ange- 

 schossen. Krystalle mit Stein- oder Glaszellen stammen aus ge- 

 schmolzener Masse. Krystalle mit diesen beiden Einschlüssen haben 

 sich unter hohem Druck, Zusammenwirkung von erhitztem Wasser 

 und geschmolzenem Gestein gebildet. Die in Blasen verschiedener 

 Krystalle enthaltene relative Wassermenge kann als ungefährer Mass- 

 stab dienen für die Temperatur, in welcher jeder Krystall sich ge- 

 bildet hat. Krystalle mit leeren Zellen sind durch Sublimation ent- 

 standen, wenn sie nicht erst später ihren tropfbaren flüssigen Inhalt 

 durch Verdunstung verloren oder einen Gasgehalt aus dem umgeben- 

 den Gesteine aufgenommen haben. Krystalle mit weniger Zellen haben 

 sich langsamer als solche mit vielen gebildet; solche ohne Zellen sind 

 entweder sehr langsam oder durch Erstarrung aus einer durchaus 

 reinen und homogenen Flüssigkeit entstanden. Krystalle mit Wasser- 

 bläschen findet man viel von Steinsalz, Kalkspath aus neuen Torfla- 

 gern, Gängen und Kalksteinen, von Gyps und Gypsmergel, von vie- 

 len Gangmineralien und insbesondere Zeolithen. Die Gemengtheile 

 des Glimmerschiefers und verwandter Felsarten dagegen enthalten 

 viele mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen. Die Structur der Mineralien 

 in den Ausbruchlaven beweist, dass sie gleich den Krystallen der 

 Hohofenschlacken aus einem feurigflüssigen Zustande krystallisirt sind; 

 Nepheline, Mejonite u. a. in Auswürflingen vorkommende Mineralien 

 zeigen ausser Glass- und Steinbläschen auch oft Wasserblächen, de- 

 ren Wasserverhältniss beweist, dass sie in dunkler Rothglühhitze un- 

 ter starkem Drucke, bei Anwesenheit von flüssigem Wasser und flüs- 

 sigen Gestein entstanden sind. Das Wasser der Bläschen enthält öf- 

 ter auch zarte Kyställchen, die sich erst in Folge stattgefundener 



