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G. Tscher mak, 



Stellent } 6 12 is . 

 \Si 4 H 4 O 10 .Z. 



Desmin f * 8 K 



lSi 2 H 4 6 .Z. 



3WJ 

 3W 



a b c 



49 : 1 : 0*40 



90° rhomb. 



Harmotom 



Phillipsit 



Chabasit 



Gmelinit 



Levvn 



rsi 4 H 8 o ls . 



|SuH 4 6 . 



Kb 



3W 



.3W 

 .3W 



3W 



JSi,H 4 6 .K. 

 \Si H 2 3 .K. 



jS h H 8 12 .K. 

 >Si 2 H 4 6 .KAWJ 





4628:1:0-3811 89°30 / mon. 

 trik. 



5053:1:0-3516 90° mon. 



5148:1:0-3547 90° mon. 



4Br U^ 



0-4630 : 1 : 0-3406 83° 31' mon. 



JSi 2 H 4 G .£« 

 isi 2 H 2 5 .Z« 



(Si,H 2 5 .Z. 

 1 Si H 2 3 .K. 



4W) 



* 0-4571 : 1 : 0-3385 82° 23' mon. 

 4W\ 



4W\ 



4W] 



0-4704 : 1 : 0*3433 84° 54' mon. 



Hier zeigt sich wiederum eine große Ähnlichkeit der 

 Krystallformen. Für die monokiinen Glieder Desmin, Harmo- 

 tom, Phillipsit wurde eine neue Aufstellung benutzt und bei 

 Anwendung von Dana's Flächenbezeichnung c=2 100,/mOOl, 

 b =r 010, a •=. 101, e •= 120, m : ±z 121 angenommen. Die Ähn- 

 lichkeit der Form mit jener der Heulanditgruppe, auf die schon 

 Rinne hingewiesen hat, tritt jetzt deutlich hervor. 



Für Chabasit und Gmelinit, an welchen Becke eine tri- 

 kline Grundform bestimmte, ist hier eine monokline, die immer- 

 hin als Zwillingsbildung trikliner Individuen gedacht werden 

 kann, angenommen. Die Berechnung fußt auf den Annahmen 

 e = 100, c — 201, s — 20T, r' = 001, m = 10T, alle diese in 

 derselben Zone, und r = 120. Nach dieser Aufstellung ergibt 

 sich für die Chabasitgruppe, deren Kern wasserstoffreicher ist, 

 eine nicht geringe Ähnlichkeit mit der Desmingruppe. 



Es erübrigen die beiden tesseralen Zeolithe von ver- 

 schiedener Zusammensetzung: 



