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a 



b 



c 



berechnet 



Sauers toflf- 



Angew. Menge 1,604 Gr. 



2,4 19 Gr. 







mengen 



Kieselsäure . . 



61,54 



— 



61,54 



61,10 



31,95 



Thonerde . . . 



19,60 



19,02 



19,31 



18,67 



9,02 



Eisenoxyd (mit et- 













was Manganoxyd) 



4,30 



4,09 



4,19 



4,37 



1,26 



Kalkerde . . . 



1,24 



1,42 



1,33 



1,49 



0,38 



Magnesia . . . 



0,20 



Spur 



0,10 



0,42 



0,04 



Kali ..... 



— 



5,86 



5,86 



5,93 



1,00 



Natron .... 



— 



7,65 



7,65 



7,77 



1,96 



Wasser .... 



0,71 



— 



0,71 



(0,71) 



0,63 



100,69 



Die Zahlen unter a sind das Resultat einer Analyse, wobei 

 mit kohlensaurem Natron aufgeschlossen worden war, b ist die 

 Analyse mit Fluorwasserstoffsäure, c das Mittel. Unter „berech- 

 net" stehen die Werthe, welche aus der gefundenen Zusammen- 

 setzung für den löslichen und unlöslichen Theil (wovon sogleich) 

 für die ganze Zusammensetzung des Gesteins folgen würden. 

 Die Sauerstoffmengen beziehen sich auf die Werthe unter c. 

 Es betragen die Sauerstoffmengen von 



Verhältniss 



0,95 



2,89 



9,00 



Kali, Natron, Magnesia, Kalkerde . 3,38 



Eisenoxyd, Thonerde 10,28 



Kieselsäure 31,95 



Der Sauerstoffquotient (Sauerstoff der Basen, dividirt durch 

 den Sauerstoff der Kieselsäure) = 0,428. 



Führen wir dieselbe Rechnung aus mit Rücksiclit auf die 

 durch den besondern Versuch bestimmte Menge von Eisenoxydul 

 (1,73) und Eisenoxyd (2,05) und nehmen wir an, dass die ge- 

 ringe Menge von Eisen , welcher in unlöslicher Verbindung im 

 Gesteine vorhanden ist, ebenfalls im Zustande des Oxyds ist, so 

 erhalten wir 



Verhältniss 



O 



V. Kali, Natron, Magnesia, Kalkerde, 



Eisenoxydul 3,76 



Eisenoxyd, Thonerde 9,70 



Kieselsäure 31,95 



Sauerstoffquotient = 0,420. 



Es ergiebt sich ein Verhältniss für unser Gestein, welches nahe 

 mit demjenigen des Oligoklases 1:3:9 stimmen würde, wenn wir 



1,05 

 2,73 

 9,00 



