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grünen Minerale verbinden die erhaltenen Mengen der einzelnen 

 Bestandtheile müssen sodann von der Analyse des Gesteins Nr. 4 

 abgezogen werden, um dann aus dem zurückbleibenden Kalk-Gehalte 

 zu berechnen, wieviel Kieselerde, Thonerde etc. sich damit zu La- 

 brador verbinden. Die so erhaltenen Zahlen müssen dann abermals 

 von dem vorher erhaltenen Reste abgezogen werden, um ungefähr 

 die übrig bleibenden Mengen von Kieselerde und Kali zu erhalten. 

 A. B. C. D. E. 



S. 60 

 OS CS 

 " 3 



»•S|^_ = A-ß. .-.2^ = C-D. 



1.1 §^§ tlt% 



!z:5 



•^ c!^ .2 c P*" c^ 



Kieselerde ..... 58,44 18,99 39,45 23,36 4-16,09 



Thonerde 16,56 5,14 11,42 14,12 —2,70 



Eisenoxyd 1,91 1,06 0,85 ) qqo i^ 21 



Eisenoxydul 5.98 4,70 1,28 ) ' " "^ ' 



Kalkerde ..... 7,87 2,06 5,81 5,81 0,00 



Magnesia 4,40 4,40 0,00 0,00 0,00 



Kali 2,66 0,72 1,94 0,38 +1,56 



Natron 2,08 0,45 1,63 1,28 +0,35 



100,00 37,52 45,87 



Dass hier der Thonerde-Gehalt des ganzen Gesteins nicht aus- 

 reicht, um denjenigen der beiden Gemengtheile zu decken, hat seinen 

 Grund wahrscheinlich in dem Umstände, dass in dem grünen Mi- 

 neral **ein Theil des Eisenoxyds durch die isomorphe Thonerde 

 ersetzt wird. 



Im Übrigen ist ersichtlich, dass der Eisen- und Natron -Gehalt 

 der beiden Mineralien ungefähr hinreicht, um denjenigen des ganzen 

 Gesteins zu erklären, dass man aber dem aus 45,87 pCt. Labrador 

 und 37,52 pCt. des grünen Minerals bestehenden Gemenge noch 

 16 pCt. Kieselerde und 1,56 pCt. Kali hinzufügen muss, um die 

 Durchschnitts-Zusammensetzung des ganzen Gesteins zu erhalten. 

 Ob nun kieselsaures Kali als solches einen Gemengtheil der Grund- 

 masse ausmacht, oder ob beide Körper noch mit Kalk, Magnesia, 

 Eisenoxyd und Thonerde verbunden und als ein drittes Mineral vor- 

 handen sind, lässt sich nicht mit Sicherheit ermitteln ; wahrschein- 

 licher ist jedoch das Letzte. In diesem Falle verliert aber auch die 

 vorstehende Rechnung gänzlich ihren Werth; denn diese ist auf die 



